Merge to Fedora Core 2 kernel-2.6.8-1.521
[linux-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
5
6 #include <linux/config.h>
7 #include <linux/capability.h>
8 #include <linux/threads.h>
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/types.h>
11 #include <linux/timex.h>
12 #include <linux/jiffies.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/thread_info.h>
15 #include <linux/cpumask.h>
16
17 #include <asm/system.h>
18 #include <asm/semaphore.h>
19 #include <asm/page.h>
20 #include <asm/ptrace.h>
21 #include <asm/mmu.h>
22
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/sem.h>
25 #include <linux/signal.h>
26 #include <linux/securebits.h>
27 #include <linux/fs_struct.h>
28 #include <linux/compiler.h>
29 #include <linux/completion.h>
30 #include <linux/pid.h>
31 #include <linux/percpu.h>
32
33 struct exec_domain;
34 extern int exec_shield;
35 extern int exec_shield_randomize;
36 extern int print_fatal_signals;
37
38 /*
39  * cloning flags:
40  */
41 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
42 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
43 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
44 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
45 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
46 #define CLONE_IDLETASK  0x00001000      /* set if new pid should be 0 (kernel only)*/
47 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
48 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
49 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
50 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
51 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
52 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
53 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
54 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
55 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
56 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
57 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
58 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
59 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
60
61 /*
62  * List of flags we want to share for kernel threads,
63  * if only because they are not used by them anyway.
64  */
65 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
66
67 /*
68  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
69  * counting. Some notes:
70  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
71  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
72  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
73  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
74  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
75  *    11 bit fractions.
76  */
77 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
78
79 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
80 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
81 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
82 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
83 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
84 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
85
86 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
87         load *= exp; \
88         load += n*(FIXED_1-exp); \
89         load >>= FSHIFT;
90
91 #define CT_TO_SECS(x)   ((x) / HZ)
92 #define CT_TO_USECS(x)  (((x) % HZ) * 1000000/HZ)
93
94 extern int nr_threads;
95 extern int last_pid;
96 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
97 DECLARE_PER_CPU(struct runqueue, runqueues);
98 extern int nr_processes(void);
99 extern unsigned long nr_running(void);
100 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
101 extern unsigned long nr_iowait(void);
102
103 #include <linux/time.h>
104 #include <linux/param.h>
105 #include <linux/resource.h>
106 #include <linux/timer.h>
107
108 #include <asm/processor.h>
109 #include <linux/vserver/context.h>
110
111 #define TASK_RUNNING            0
112 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
113 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
114 #define TASK_STOPPED            4
115 #define TASK_ZOMBIE             8
116 #define TASK_DEAD               16
117 #define TASK_ONHOLD             32
118
119 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
120         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
121 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
122         set_mb((tsk)->state, (state_value))
123
124 #define __set_current_state(state_value)                        \
125         do { current->state = (state_value); } while (0)
126 #define set_current_state(state_value)          \
127         set_mb(current->state, (state_value))
128
129 /*
130  * Scheduling policies
131  */
132 #define SCHED_NORMAL            0
133 #define SCHED_FIFO              1
134 #define SCHED_RR                2
135
136 struct sched_param {
137         int sched_priority;
138 };
139
140 #ifdef __KERNEL__
141
142 #include <linux/taskdelays.h>
143 #include <linux/spinlock.h>
144
145 /*
146  * This serializes "schedule()" and also protects
147  * the run-queue from deletions/modifications (but
148  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
149  * a separate lock).
150  */
151 extern rwlock_t tasklist_lock;
152 extern spinlock_t mmlist_lock;
153
154 typedef struct task_struct task_t;
155
156 extern void sched_init(void);
157 extern void sched_init_smp(void);
158 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
159
160 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
161
162 extern void show_state(void);
163 extern void show_regs(struct pt_regs *);
164
165 /*
166  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
167  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
168  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
169  */
170 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
171
172 void io_schedule(void);
173 long io_schedule_timeout(long timeout);
174
175 extern void cpu_init (void);
176 extern void trap_init(void);
177 extern void update_process_times(int user);
178 extern void scheduler_tick(int user_tick, int system);
179 extern unsigned long cache_decay_ticks;
180
181 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
182 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
183 /* Is this address in the __sched functions? */
184 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
185
186 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
187 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
188 asmlinkage void schedule(void);
189
190 struct namespace;
191
192 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
193 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
194
195 extern int sysctl_max_map_count;
196
197 #include <linux/aio.h>
198
199 extern unsigned long
200 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
201                        unsigned long, unsigned long);
202
203 extern unsigned long
204 arch_get_unmapped_exec_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
205                        unsigned long, unsigned long);
206 extern unsigned long
207 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
208                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
209                           unsigned long flags);
210 extern void arch_unmap_area(struct vm_area_struct *area);
211 extern void arch_unmap_area_topdown(struct vm_area_struct *area);
212
213
214 struct mm_struct {
215         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
216         struct rb_root mm_rb;
217         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
218         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
219                                 unsigned long addr, unsigned long len,
220                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
221         unsigned long (*get_unmapped_exec_area) (struct file *filp,
222                                 unsigned long addr, unsigned long len,
223                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
224         void (*unmap_area) (struct vm_area_struct *area);
225         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
226         unsigned long free_area_cache;          /* first hole */
227         pgd_t * pgd;
228         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
229         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
230         int map_count;                          /* number of VMAs */
231         struct rw_semaphore mmap_sem;
232         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects task page tables and mm->rss */
233
234         struct list_head mmlist;                /* List of all active mm's.  These are globally strung
235                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
236                                                  * by mmlist_lock
237                                                  */
238
239         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
240         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
241         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
242         unsigned long rss, total_vm, locked_vm;
243         unsigned long def_flags;
244
245         unsigned long saved_auxv[40]; /* for /proc/PID/auxv */
246
247         unsigned dumpable:1;
248         cpumask_t cpu_vm_mask;
249
250         /* Architecture-specific MM context */
251         mm_context_t context;
252         struct vx_info *mm_vx_info;
253
254         /* Token based thrashing protection. */
255         unsigned long swap_token_time;
256         char recent_pagein;
257
258         /* coredumping support */
259         int core_waiters;
260         struct completion *core_startup_done, core_done;
261
262         /* aio bits */
263         rwlock_t                ioctx_list_lock;
264         struct kioctx           *ioctx_list;
265
266         struct kioctx           default_kioctx;
267 };
268
269 extern int mmlist_nr;
270
271 struct sighand_struct {
272         atomic_t                count;
273         struct k_sigaction      action[_NSIG];
274         spinlock_t              siglock;
275 };
276
277 /*
278  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
279  * locking, because a shared signal_struct always
280  * implies a shared sighand_struct, so locking
281  * sighand_struct is always a proper superset of
282  * the locking of signal_struct.
283  */
284 struct signal_struct {
285         atomic_t                count;
286
287         /* current thread group signal load-balancing target: */
288         task_t                  *curr_target;
289
290         /* shared signal handling: */
291         struct sigpending       shared_pending;
292
293         /* thread group exit support */
294         int                     group_exit;
295         int                     group_exit_code;
296         /* overloaded:
297          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
298          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
299          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
300          */
301         struct task_struct      *group_exit_task;
302         int                     notify_count;
303
304         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
305         int                     group_stop_count;
306
307         /* POSIX.1b Interval Timers */
308         struct list_head posix_timers;
309
310         /* job control IDs */
311         pid_t pgrp;
312         pid_t tty_old_pgrp;
313         pid_t session;
314         /* boolean value for session group leader */
315         int leader;
316
317         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
318 };
319
320 /*
321  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
322  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL tasks are
323  * in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority values
324  * are inverted: lower p->prio value means higher priority.
325  *
326  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
327  * RT priority to be separate from the value exported to
328  * user-space.  This allows kernel threads to set their
329  * priority to a value higher than any user task. Note:
330  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
331  */
332
333 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
334 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
335
336 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
337
338 #define rt_task(p)              ((p)->prio < MAX_RT_PRIO)
339
340 /*
341  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
342  */
343 struct user_struct {
344         atomic_t __count;       /* reference count */
345         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
346         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
347         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
348         /* protected by mq_lock */
349         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
350         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
351
352         /* Hash table maintenance information */
353         struct list_head uidhash_list;
354         uid_t uid;
355         xid_t xid;
356 };
357
358 extern struct user_struct *find_user(xid_t, uid_t);
359
360 extern struct user_struct root_user;
361 #define INIT_USER (&root_user)
362
363 typedef struct prio_array prio_array_t;
364 struct backing_dev_info;
365 struct reclaim_state;
366
367 /* POSIX.1b interval timer structure. */
368 struct k_itimer {
369         struct list_head list;           /* free/ allocate list */
370         spinlock_t it_lock;
371         clockid_t it_clock;             /* which timer type */
372         timer_t it_id;                  /* timer id */
373         int it_overrun;                 /* overrun on pending signal  */
374         int it_overrun_last;             /* overrun on last delivered signal */
375         int it_requeue_pending;          /* waiting to requeue this timer */
376         int it_sigev_notify;             /* notify word of sigevent struct */
377         int it_sigev_signo;              /* signo word of sigevent struct */
378         sigval_t it_sigev_value;         /* value word of sigevent struct */
379         unsigned long it_incr;          /* interval specified in jiffies */
380         struct task_struct *it_process; /* process to send signal to */
381         struct timer_list it_timer;
382         struct sigqueue *sigq;          /* signal queue entry. */
383         struct list_head abs_timer_entry; /* clock abs_timer_list */
384         struct timespec wall_to_prev;   /* wall_to_monotonic used when set */
385 };
386
387
388 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
389 void exit_io_context(void);
390
391 #define NGROUPS_SMALL           32
392 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
393 struct group_info {
394         int ngroups;
395         atomic_t usage;
396         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
397         int nblocks;
398         gid_t *blocks[0];
399 };
400
401 /*
402  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
403  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
404  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
405  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
406  */
407 #define get_group_info(group_info) do { \
408         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
409 } while (0)
410
411 #define put_group_info(group_info) do { \
412         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
413                 groups_free(group_info); \
414 } while (0)
415
416 struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
417 void groups_free(struct group_info *group_info);
418 int set_current_groups(struct group_info *group_info);
419 /* access the groups "array" with this macro */
420 #define GROUP_AT(gi, i) \
421     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
422
423
424 struct audit_context;           /* See audit.c */
425 struct mempolicy;
426
427 struct task_struct {
428         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
429         struct thread_info *thread_info;
430         atomic_t usage;
431         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
432         unsigned long ptrace;
433
434         int lock_depth;         /* Lock depth */
435
436         int prio, static_prio;
437         struct list_head run_list;
438         prio_array_t *array;
439
440         unsigned long sleep_avg;
441         long interactive_credit;
442         unsigned long long timestamp;
443         int activated;
444
445         unsigned long policy;
446         cpumask_t cpus_allowed;
447         unsigned int time_slice, first_time_slice;
448
449         struct list_head tasks;
450         /*
451          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
452          * that were stolen by a ptracer.
453          */
454         struct list_head ptrace_children;
455         struct list_head ptrace_list;
456
457         struct mm_struct *mm, *active_mm;
458
459 /* task state */
460         struct linux_binfmt *binfmt;
461         int exit_code, exit_signal;
462         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
463         /* ??? */
464         unsigned long personality;
465         int did_exec:1;
466         pid_t pid;
467         pid_t tgid;
468         /* 
469          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
470          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
471          * p->parent->pid)
472          */
473         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
474         struct task_struct *parent;     /* parent process */
475         /*
476          * children/sibling forms the list of my children plus the
477          * tasks I'm ptracing.
478          */
479         struct list_head children;      /* list of my children */
480         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
481         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
482
483         /* PID/PID hash table linkage. */
484         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
485
486         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
487         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
488         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
489         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
490
491         unsigned long rt_priority;
492         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
493         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
494         struct timer_list real_timer;
495         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
496         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
497         u64 start_time;
498 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
499         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
500 /* process credentials */
501         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
502         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
503         struct group_info *group_info;
504         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
505         int keep_capabilities:1;
506         struct user_struct *user;
507 /* limits */
508         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
509         unsigned short used_math;
510         char comm[16];
511 /* file system info */
512         int link_count, total_link_count;
513 /* ipc stuff */
514         struct sysv_sem sysvsem;
515 /* CPU-specific state of this task */
516         struct thread_struct thread;
517 /* filesystem information */
518         struct fs_struct *fs;
519 /* open file information */
520         struct files_struct *files;
521 /* namespace */
522         struct namespace *namespace;
523 /* signal handlers */
524         struct signal_struct *signal;
525         struct sighand_struct *sighand;
526
527         sigset_t blocked, real_blocked;
528         struct sigpending pending;
529
530         unsigned long sas_ss_sp;
531         size_t sas_ss_size;
532         int (*notifier)(void *priv);
533         void *notifier_data;
534         sigset_t *notifier_mask;
535
536         /* TUX state */
537         void *tux_info;
538         void (*tux_exit)(void);
539
540         
541         void *security;
542         struct audit_context *audit_context;
543
544 /* vserver context data */
545         xid_t xid;
546         struct vx_info *vx_info;
547
548 /* vserver network data */
549         nid_t nid;
550         struct nx_info *nx_info;
551
552 /* Thread group tracking */
553         u32 parent_exec_id;
554         u32 self_exec_id;
555 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
556         spinlock_t alloc_lock;
557 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
558         spinlock_t proc_lock;
559 /* context-switch lock */
560         spinlock_t switch_lock;
561
562 /* journalling filesystem info */
563         void *journal_info;
564
565 /* VM state */
566         struct reclaim_state *reclaim_state;
567
568         struct dentry *proc_dentry;
569         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
570
571         struct io_context *io_context;
572
573         unsigned long ptrace_message;
574         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
575
576 #ifdef CONFIG_NUMA
577         struct mempolicy *mempolicy;
578         short il_next;          /* could be shared with used_math */
579 #endif
580
581 #ifdef CONFIG_CKRM
582         spinlock_t  ckrm_tsklock; 
583         void       *ce_data;
584 #ifdef CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
585         // .. Hubertus should change to CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS 
586         struct ckrm_task_class *taskclass;
587         struct list_head        taskclass_link;
588 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
589         struct ckrm_cpu_class *cpu_class;
590 #endif
591 #endif // CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
592 #endif // CONFIG_CKRM
593
594         struct task_delay_info  delays;
595 };
596
597 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
598 {
599         return tsk->signal->pgrp;
600 }
601
602 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
603 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
604 #define put_task_struct(tsk) \
605 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
606
607 /*
608  * Per process flags
609  */
610 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
611                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
612 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
613 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
614 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
615 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
616 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
617 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
618 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
619 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
620 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
621 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
622
623 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
624 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
625 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
626 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
627 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
628 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
629 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
630 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
631 #define PF_RELOCEXEC    0x00400000      /* relocate shared libraries */
632
633
634 #define PF_MEMIO        0x00400000      /* I am  potentially doing I/O for mem */
635 #define PF_IOWAIT       0x00800000      /* I am waiting on disk I/O */
636
637 #ifdef CONFIG_SMP
638 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
639
640 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
641 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
642 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
643 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
644 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
645 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
646 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
647
648 struct sched_group {
649         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
650         cpumask_t cpumask;
651
652         /*
653          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
654          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
655          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
656          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
657          */
658         unsigned long cpu_power;
659 };
660
661 struct sched_domain {
662         /* These fields must be setup */
663         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
664         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
665         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
666         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
667         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
668         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
669         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
670         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
671         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
672         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
673         int flags;                      /* See SD_* */
674
675         /* Runtime fields. */
676         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
677         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
678         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
679 };
680
681 /* Common values for SMT siblings */
682 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
683         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
684         .parent                 = NULL,                 \
685         .groups                 = NULL,                 \
686         .min_interval           = 1,                    \
687         .max_interval           = 2,                    \
688         .busy_factor            = 8,                    \
689         .imbalance_pct          = 110,                  \
690         .cache_hot_time         = 0,                    \
691         .cache_nice_tries       = 0,                    \
692         .per_cpu_gain           = 15,                   \
693         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
694                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
695                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
696                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
697                                 | SD_WAKE_IDLE          \
698                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
699         .last_balance           = jiffies,              \
700         .balance_interval       = 1,                    \
701         .nr_balance_failed      = 0,                    \
702 }
703
704 /* Common values for CPUs */
705 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
706         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
707         .parent                 = NULL,                 \
708         .groups                 = NULL,                 \
709         .min_interval           = 1,                    \
710         .max_interval           = 4,                    \
711         .busy_factor            = 64,                   \
712         .imbalance_pct          = 125,                  \
713         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
714         .cache_nice_tries       = 1,                    \
715         .per_cpu_gain           = 100,                  \
716         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
717                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
718                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
719                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
720                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
721         .last_balance           = jiffies,              \
722         .balance_interval       = 1,                    \
723         .nr_balance_failed      = 0,                    \
724 }
725
726 #ifdef CONFIG_NUMA
727 /* Common values for NUMA nodes */
728 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
729         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
730         .parent                 = NULL,                 \
731         .groups                 = NULL,                 \
732         .min_interval           = 8,                    \
733         .max_interval           = 32,                   \
734         .busy_factor            = 32,                   \
735         .imbalance_pct          = 125,                  \
736         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
737         .cache_nice_tries       = 1,                    \
738         .per_cpu_gain           = 100,                  \
739         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
740                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
741                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
742         .last_balance           = jiffies,              \
743         .balance_interval       = 1,                    \
744         .nr_balance_failed      = 0,                    \
745 }
746 #endif
747
748 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
749
750 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
751 #else
752 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
753 {
754         return 0;
755 }
756 #endif
757
758 extern unsigned long long sched_clock(void);
759
760 #ifdef CONFIG_SMP
761 extern void sched_balance_exec(void);
762 #else
763 #define sched_balance_exec()   {}
764 #endif
765
766 extern void sched_idle_next(void);
767 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
768 extern int task_prio(const task_t *p);
769 extern int task_nice(const task_t *p);
770 extern int task_curr(const task_t *p);
771 extern int idle_cpu(int cpu);
772
773 void yield(void);
774
775 /*
776  * These are the runqueue data structures:
777  */
778 typedef struct runqueue runqueue_t;
779
780 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
781 #include <linux/ckrm_classqueue.h>
782 #endif
783
784 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
785
786 /**
787  *  if belong to different class, compare class priority
788  *  otherwise compare task priority 
789  */
790 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
791         (((p)->cpu_class != (rq)->curr->cpu_class) && ((rq)->curr != (rq)->idle))? class_preempts_curr((p),(rq)->curr) : ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
792 #else
793 #define BITMAP_SIZE ((((MAX_PRIO+1+7)/8)+sizeof(long)-1)/sizeof(long))
794 struct prio_array {
795         unsigned int nr_active;
796         unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];
797         struct list_head queue[MAX_PRIO];
798 };
799 #define rq_active(p,rq)   (rq->active)
800 #define rq_expired(p,rq)  (rq->expired)
801 #define ckrm_rebalance_tick(j,this_cpu) do {} while (0)
802 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
803         ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
804 #endif
805
806 /*
807  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
808  *
809  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
810  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
811  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
812  */
813 struct runqueue {
814         spinlock_t lock;
815
816         /*
817          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
818          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
819          */
820         unsigned long nr_running;
821 #if defined(CONFIG_SMP)
822         unsigned long cpu_load;
823 #endif
824         unsigned long long nr_switches, nr_preempt;
825         unsigned long expired_timestamp, nr_uninterruptible;
826         unsigned long long timestamp_last_tick;
827         task_t *curr, *idle;
828         struct mm_struct *prev_mm;
829 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
830         unsigned long ckrm_cpu_load;
831         struct classqueue_struct classqueue;   
832 #else
833         prio_array_t *active, *expired, arrays[2];
834 #endif
835         int best_expired_prio;
836         atomic_t nr_iowait;
837
838 #ifdef CONFIG_SMP
839         struct sched_domain *sd;
840
841         /* For active balancing */
842         int active_balance;
843         int push_cpu;
844
845         task_t *migration_thread;
846         struct list_head migration_queue;
847 #endif
848         struct list_head hold_queue;
849         int idle_tokens;
850 };
851
852 /*
853  * The default (Linux) execution domain.
854  */
855 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
856
857 union thread_union {
858         struct thread_info thread_info;
859         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
860 };
861
862 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
863 static inline int kstack_end(void *addr)
864 {
865         /* Reliable end of stack detection:
866          * Some APM bios versions misalign the stack
867          */
868         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
869 }
870 #endif
871
872 extern union thread_union init_thread_union;
873 extern struct task_struct init_task;
874
875 extern struct   mm_struct init_mm;
876
877 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
878 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
879 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
880
881 /* per-UID process charging. */
882 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
883 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
884 {
885         atomic_inc(&u->__count);
886         return u;
887 }
888 extern void free_uid(struct user_struct *);
889 extern void switch_uid(struct user_struct *);
890
891 #include <asm/current.h>
892
893 extern unsigned long itimer_ticks;
894 extern unsigned long itimer_next;
895 extern void do_timer(struct pt_regs *);
896
897 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
898 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
899 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
900 #ifdef CONFIG_SMP
901  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
902  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
903 #else
904  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
905  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
906  {
907         wake_up_forked_process(tsk);
908  }
909 #endif
910 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
911 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
912
913 extern int in_group_p(gid_t);
914 extern int in_egroup_p(gid_t);
915
916 extern void proc_caches_init(void);
917 extern void flush_signals(struct task_struct *);
918 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
919 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
920
921 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
922 {
923         unsigned long flags;
924         int ret;
925
926         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
927         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
928         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
929
930         return ret;
931 }       
932
933 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
934                               sigset_t *mask);
935 extern void unblock_all_signals(void);
936 extern void release_task(struct task_struct * p);
937 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
938 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
939 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
940 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
941 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
942 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
943 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
944 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
945 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
946 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
947 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
948 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
949 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
950 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
951 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
952 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
953 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
954 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
955 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
956 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
957 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
958 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
959
960 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
961 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
962 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
963 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
964
965 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
966
967 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
968 {
969         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
970 }
971
972 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
973 {
974         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
975                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
976 }
977
978
979 #ifdef CONFIG_SECURITY
980 /* code is in security.c */
981 extern int capable(int cap);
982 #else
983 static inline int capable(int cap)
984 {
985         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
986                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
987                 return 1;
988         }
989         return 0;
990 }
991 #endif
992
993 /*
994  * Routines for handling mm_structs
995  */
996 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
997
998 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
999 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1000 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1001 {
1002         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1003                 __mmdrop(mm);
1004 }
1005
1006 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1007 extern void mmput(struct mm_struct *);
1008 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
1009 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
1010 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1011 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1012
1013 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1014 extern void flush_thread(void);
1015 extern void exit_thread(void);
1016
1017 extern void exit_mm(struct task_struct *);
1018 extern void exit_files(struct task_struct *);
1019 extern void exit_signal(struct task_struct *);
1020 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
1021 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
1022 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
1023 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1024
1025 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1026
1027 extern void reparent_to_init(void);
1028 extern void daemonize(const char *, ...);
1029 extern int allow_signal(int);
1030 extern int disallow_signal(int);
1031 extern task_t *child_reaper;
1032
1033 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1034 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1035 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1036
1037 #ifdef CONFIG_SMP
1038 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
1039 #else
1040 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1041 #endif
1042
1043 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1044 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
1045
1046 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
1047         if (thread_group_leader(p))                             \
1048                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
1049         remove_parent(p);                                       \
1050         } while (0)
1051
1052 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
1053         if (thread_group_leader(p))                             \
1054                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
1055         add_parent(p, (p)->parent);                             \
1056         } while (0)
1057
1058 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
1059 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
1060
1061 #define for_each_process(p) \
1062         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1063
1064 /*
1065  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1066  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1067  */
1068 #define do_each_thread(g, t) \
1069         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1070
1071 #define while_each_thread(g, t) \
1072         while ((t = next_thread(t)) != g)
1073
1074 extern task_t * FASTCALL(next_thread(const task_t *p));
1075
1076 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
1077
1078 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
1079 {
1080         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
1081
1082         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
1083 }
1084
1085 #define delay_group_leader(p) \
1086                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1087
1088 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
1089
1090 /*
1091  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace, ->group_info and synchronises with
1092  * wait4().
1093  *
1094  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1095  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1096  * neither inside nor outside.
1097  */
1098 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1099 {
1100         spin_lock(&p->alloc_lock);
1101 }
1102
1103 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1104 {
1105         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1106 }
1107  
1108 /**
1109  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
1110  *
1111  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
1112  * the mm via mmput() after use.
1113  */
1114 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
1115 {
1116         struct mm_struct * mm;
1117  
1118         task_lock(task);
1119         mm = task->mm;
1120         if (mm)
1121                 mm = mmgrab(mm);
1122         task_unlock(task);
1123
1124         return mm;
1125 }
1126
1127 /* set thread flags in other task's structures
1128  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1129  */
1130 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1131 {
1132         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1133 }
1134
1135 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1136 {
1137         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1138 }
1139
1140 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1141 {
1142         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1143 }
1144
1145 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1146 {
1147         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1148 }
1149
1150 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1151 {
1152         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1153 }
1154
1155 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1156 {
1157         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1158 }
1159
1160 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1161 {
1162         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1163 }
1164
1165 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1166 {
1167         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1168 }
1169   
1170 static inline int need_resched(void)
1171 {
1172         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1173 }
1174
1175 extern void __cond_resched(void);
1176
1177 static inline void cond_resched(void)
1178 {
1179 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1180         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);
1181 #endif
1182         __cond_resched();
1183 }
1184
1185 /*
1186  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1187  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1188  *
1189  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1190  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1191  * spin_unlock(), once by hand).
1192  */
1193 extern void __cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1194
1195 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1196 {
1197 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1198         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 1);
1199 #endif
1200         __cond_resched_lock(lock);
1201 }
1202
1203 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1204    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1205    callers must hold sighand->siglock.  */
1206
1207 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1208 extern void recalc_sigpending(void);
1209
1210 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1211
1212 /*
1213  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1214  */
1215 #ifdef CONFIG_SMP
1216
1217 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1218 {
1219         return p->thread_info->cpu;
1220 }
1221
1222 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1223 {
1224         p->thread_info->cpu = cpu;
1225 }
1226
1227 #else
1228
1229 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1230 {
1231         return 0;
1232 }
1233
1234 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1235 {
1236 }
1237
1238 #endif /* CONFIG_SMP */
1239
1240
1241 /* API for registering delay info */
1242 #ifdef CONFIG_DELAY_ACCT
1243
1244 #define test_delay_flag(tsk,flg)                ((tsk)->flags & (flg))
1245 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 ((tsk)->flags |= (flg))
1246 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               ((tsk)->flags &= ~(flg))
1247
1248 #define def_delay_var(var)                      unsigned long long var
1249 #define get_delay(tsk,field)                    ((tsk)->delays.field)
1250 #define delay_value(x)                          (((unsigned long)(x))/1000)
1251
1252 #define start_delay(var)                        ((var) = sched_clock())
1253 #define start_delay_set(var,flg)                (set_delay_flag(current,flg),(var) = sched_clock())
1254
1255 #define inc_delay(tsk,field) (((tsk)->delays.field)++)
1256 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,end_ts) ((tsk)->delays.field += delay_value((end_ts)-(start_ts)))
1257 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) (add_delay_ts(tsk,field,start_ts,sched_clock()),clear_delay_flag(tsk,flg))
1258
1259 static inline void add_io_delay(unsigned long dstart) 
1260 {
1261         struct task_struct * tsk = current;
1262         unsigned long val = delay_value(sched_clock()-dstart);
1263         if (test_delay_flag(tsk,PF_MEMIO)) {
1264                 tsk->delays.mem_iowait_total += val;
1265                 tsk->delays.num_memwaits++;
1266         } else {
1267                 tsk->delays.iowait_total += val;
1268                 tsk->delays.num_iowaits++;
1269         }
1270         clear_delay_flag(tsk,PF_IOWAIT);
1271 }
1272
1273 inline static void init_delays(struct task_struct *tsk)
1274 {
1275         memset((void*)&tsk->delays,0,sizeof(tsk->delays));
1276 }
1277
1278 #else
1279
1280 #define test_delay_flag(tsk,flg)                (0)
1281 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 do { } while (0)
1282 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               do { } while (0)
1283
1284 #define def_delay_var(var)                            
1285 #define get_delay(tsk,field)                    (0)
1286
1287 #define start_delay(var)                        do { } while (0)
1288 #define start_delay_set(var,flg)                do { } while (0)
1289
1290 #define inc_delay(tsk,field)                    do { } while (0)
1291 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now)    do { } while (0)
1292 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) do { } while (0)
1293 #define add_io_delay(dstart)                    do { } while (0) 
1294 #define init_delays(tsk)                        do { } while (0)
1295 #endif
1296
1297
1298
1299 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1300 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1301 #else
1302 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1303 {
1304         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1305         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1306         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1307 }
1308 #endif
1309
1310 #endif /* __KERNEL__ */
1311
1312 #endif