b811c58fae3478ced04f9fc139375caa690e5102
[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 extern int nr_processes(void);
98 extern unsigned long nr_running(void);
99 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
100 extern unsigned long nr_iowait(void);
101
102 #include <linux/time.h>
103 #include <linux/param.h>
104 #include <linux/resource.h>
105 #include <linux/timer.h>
106
107 #include <asm/processor.h>
108
109 #define TASK_RUNNING            0
110 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
111 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
112 #define TASK_STOPPED            4
113 #define TASK_ZOMBIE             8
114 #define TASK_DEAD               16
115
116 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
117         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
118 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
119         set_mb((tsk)->state, (state_value))
120
121 #define __set_current_state(state_value)                        \
122         do { current->state = (state_value); } while (0)
123 #define set_current_state(state_value)          \
124         set_mb(current->state, (state_value))
125
126 /*
127  * Scheduling policies
128  */
129 #define SCHED_NORMAL            0
130 #define SCHED_FIFO              1
131 #define SCHED_RR                2
132
133 struct sched_param {
134         int sched_priority;
135 };
136
137 #ifdef __KERNEL__
138
139 #include <linux/spinlock.h>
140
141 /*
142  * This serializes "schedule()" and also protects
143  * the run-queue from deletions/modifications (but
144  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
145  * a separate lock).
146  */
147 extern rwlock_t tasklist_lock;
148 extern spinlock_t mmlist_lock;
149
150 typedef struct task_struct task_t;
151
152 extern void sched_init(void);
153 extern void sched_init_smp(void);
154 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
155
156 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
157
158 extern void show_state(void);
159 extern void show_regs(struct pt_regs *);
160
161 /*
162  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
163  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
164  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
165  */
166 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
167
168 void io_schedule(void);
169 long io_schedule_timeout(long timeout);
170
171 extern void cpu_init (void);
172 extern void trap_init(void);
173 extern void update_process_times(int user);
174 extern void scheduler_tick(int user_tick, int system);
175 extern unsigned long cache_decay_ticks;
176
177 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
178 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
179 /* Is this address in the __sched functions? */
180 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
181
182 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
183 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
184 asmlinkage void schedule(void);
185
186 struct namespace;
187
188 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
189 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
190
191 extern int sysctl_max_map_count;
192
193 #include <linux/aio.h>
194
195 struct mm_struct {
196         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
197         struct rb_root mm_rb;
198         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
199         unsigned long free_area_cache;          /* first hole */
200         unsigned long non_executable_cache;     /* last hole top */
201         unsigned long mmap_top;                 /* top of mmap area */
202         pgd_t * pgd;
203         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
204         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
205         int map_count;                          /* number of VMAs */
206         struct rw_semaphore mmap_sem;
207         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects task page tables and mm->rss */
208
209         struct list_head mmlist;                /* List of all active mm's.  These are globally strung
210                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
211                                                  * by mmlist_lock
212                                                  */
213
214         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
215         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
216         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
217         unsigned long rss, total_vm, locked_vm;
218         unsigned long def_flags;
219
220         unsigned long saved_auxv[40]; /* for /proc/PID/auxv */
221
222         unsigned dumpable:1;
223 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
224         int used_hugetlb;
225 #endif
226         cpumask_t cpu_vm_mask;
227
228         /* Architecture-specific MM context */
229         mm_context_t context;
230
231         /* coredumping support */
232         int core_waiters;
233         struct completion *core_startup_done, core_done;
234
235         /* aio bits */
236         rwlock_t                ioctx_list_lock;
237         struct kioctx           *ioctx_list;
238
239         struct kioctx           default_kioctx;
240 };
241
242 extern int mmlist_nr;
243
244 struct sighand_struct {
245         atomic_t                count;
246         struct k_sigaction      action[_NSIG];
247         spinlock_t              siglock;
248 };
249
250 /*
251  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
252  * locking, because a shared signal_struct always
253  * implies a shared sighand_struct, so locking
254  * sighand_struct is always a proper superset of
255  * the locking of signal_struct.
256  */
257 struct signal_struct {
258         atomic_t                count;
259
260         /* current thread group signal load-balancing target: */
261         task_t                  *curr_target;
262
263         /* shared signal handling: */
264         struct sigpending       shared_pending;
265
266         /* thread group exit support */
267         int                     group_exit;
268         int                     group_exit_code;
269         /* overloaded:
270          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
271          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
272          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
273          */
274         struct task_struct      *group_exit_task;
275         int                     notify_count;
276
277         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
278         int                     group_stop_count;
279
280         /* POSIX.1b Interval Timers */
281         struct list_head posix_timers;
282
283         /* job control IDs */
284         pid_t pgrp;
285         pid_t tty_old_pgrp;
286         pid_t session;
287         /* boolean value for session group leader */
288         int leader;
289
290         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
291 };
292
293 /*
294  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
295  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL tasks are
296  * in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority values
297  * are inverted: lower p->prio value means higher priority.
298  *
299  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
300  * RT priority to be separate from the value exported to
301  * user-space.  This allows kernel threads to set their
302  * priority to a value higher than any user task. Note:
303  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
304  */
305
306 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
307 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
308
309 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
310
311 #define rt_task(p)              ((p)->prio < MAX_RT_PRIO)
312
313 /*
314  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
315  */
316 struct user_struct {
317         atomic_t __count;       /* reference count */
318         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
319         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
320         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
321         /* protected by mq_lock */
322         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
323
324         /* Hash table maintenance information */
325         struct list_head uidhash_list;
326         uid_t uid;
327 };
328
329 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
330
331 extern struct user_struct root_user;
332 #define INIT_USER (&root_user)
333
334 typedef struct prio_array prio_array_t;
335 struct backing_dev_info;
336 struct reclaim_state;
337
338 /* POSIX.1b interval timer structure. */
339 struct k_itimer {
340         struct list_head list;           /* free/ allocate list */
341         spinlock_t it_lock;
342         clockid_t it_clock;             /* which timer type */
343         timer_t it_id;                  /* timer id */
344         int it_overrun;                 /* overrun on pending signal  */
345         int it_overrun_last;             /* overrun on last delivered signal */
346         int it_requeue_pending;          /* waiting to requeue this timer */
347         int it_sigev_notify;             /* notify word of sigevent struct */
348         int it_sigev_signo;              /* signo word of sigevent struct */
349         sigval_t it_sigev_value;         /* value word of sigevent struct */
350         unsigned long it_incr;          /* interval specified in jiffies */
351         struct task_struct *it_process; /* process to send signal to */
352         struct timer_list it_timer;
353         struct sigqueue *sigq;          /* signal queue entry. */
354 };
355
356
357 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
358 void exit_io_context(void);
359
360 #define NGROUPS_SMALL           32
361 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
362 struct group_info {
363         int ngroups;
364         atomic_t usage;
365         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
366         int nblocks;
367         gid_t *blocks[0];
368 };
369
370 /*
371  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
372  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
373  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
374  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
375  */
376 #define get_group_info(group_info) do { \
377         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
378 } while (0)
379
380 #define put_group_info(group_info) do { \
381         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
382                 groups_free(group_info); \
383 } while (0)
384
385 struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
386 void groups_free(struct group_info *group_info);
387 int set_current_groups(struct group_info *group_info);
388 /* access the groups "array" with this macro */
389 #define GROUP_AT(gi, i) \
390     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
391
392
393 struct audit_context;           /* See audit.c */
394 struct mempolicy;
395
396 struct task_struct {
397         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
398         struct thread_info *thread_info;
399         atomic_t usage;
400         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
401         unsigned long ptrace;
402
403         int lock_depth;         /* Lock depth */
404
405         int prio, static_prio;
406         struct list_head run_list;
407         prio_array_t *array;
408
409         unsigned long sleep_avg;
410         long interactive_credit;
411         unsigned long long timestamp;
412         int activated;
413
414         unsigned long policy;
415         cpumask_t cpus_allowed;
416         unsigned int time_slice, first_time_slice;
417
418         struct list_head tasks;
419         struct list_head ptrace_children;
420         struct list_head ptrace_list;
421
422         struct mm_struct *mm, *active_mm;
423
424 /* task state */
425         struct linux_binfmt *binfmt;
426         int exit_code, exit_signal;
427         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
428         /* ??? */
429         unsigned long personality;
430         int did_exec:1;
431         pid_t pid;
432         pid_t tgid;
433         /* 
434          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
435          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
436          * p->parent->pid)
437          */
438         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
439         struct task_struct *parent;     /* parent process */
440         struct list_head children;      /* list of my children */
441         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
442         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
443
444         /* PID/PID hash table linkage. */
445         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
446
447         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
448         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
449         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
450         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
451
452         unsigned long rt_priority;
453         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
454         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
455         struct timer_list real_timer;
456         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
457         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
458         u64 start_time;
459 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
460         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
461 /* process credentials */
462         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
463         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
464         struct group_info *group_info;
465         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
466         int keep_capabilities:1;
467         struct user_struct *user;
468 /* limits */
469         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
470         unsigned short used_math;
471         char comm[16];
472 /* file system info */
473         int link_count, total_link_count;
474 /* ipc stuff */
475         struct sysv_sem sysvsem;
476 /* CPU-specific state of this task */
477         struct thread_struct thread;
478 /* filesystem information */
479         struct fs_struct *fs;
480 /* open file information */
481         struct files_struct *files;
482 /* namespace */
483         struct namespace *namespace;
484 /* signal handlers */
485         struct signal_struct *signal;
486         struct sighand_struct *sighand;
487
488         sigset_t blocked, real_blocked;
489         struct sigpending pending;
490
491         unsigned long sas_ss_sp;
492         size_t sas_ss_size;
493         int (*notifier)(void *priv);
494         void *notifier_data;
495         sigset_t *notifier_mask;
496
497         /* TUX state */
498         void *tux_info;
499         void (*tux_exit)(void);
500
501         
502         void *security;
503         struct audit_context *audit_context;
504
505 /* Thread group tracking */
506         u32 parent_exec_id;
507         u32 self_exec_id;
508 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
509         spinlock_t alloc_lock;
510 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
511         spinlock_t proc_lock;
512 /* context-switch lock */
513         spinlock_t switch_lock;
514
515 /* journalling filesystem info */
516         void *journal_info;
517
518 /* VM state */
519         struct reclaim_state *reclaim_state;
520
521         struct dentry *proc_dentry;
522         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
523
524         struct io_context *io_context;
525
526         unsigned long ptrace_message;
527         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
528
529 #ifdef CONFIG_NUMA
530         struct mempolicy *mempolicy;
531         short il_next;          /* could be shared with used_math */
532 #endif
533 };
534
535 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
536 {
537         return tsk->signal->pgrp;
538 }
539
540 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
541 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
542 #define put_task_struct(tsk) \
543 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
544
545 /*
546  * Per process flags
547  */
548 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
549                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
550 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
551 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
552 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
553 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
554 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
555 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
556 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
557 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
558 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
559 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
560
561 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
562 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
563 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
564 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
565 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
566 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
567 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
568 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
569 #define PF_RELOCEXEC    0x00400000      /* relocate shared libraries */
570
571
572 #ifdef CONFIG_SMP
573 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
574
575 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
576 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
577 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
578 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
579 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
580 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
581 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
582
583 struct sched_group {
584         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
585         cpumask_t cpumask;
586
587         /*
588          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
589          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
590          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
591          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
592          */
593         unsigned long cpu_power;
594 };
595
596 struct sched_domain {
597         /* These fields must be setup */
598         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
599         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
600         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
601         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
602         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
603         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
604         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
605         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
606         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
607         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
608         int flags;                      /* See SD_* */
609
610         /* Runtime fields. */
611         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
612         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
613         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
614 };
615
616 /* Common values for SMT siblings */
617 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
618         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
619         .parent                 = NULL,                 \
620         .groups                 = NULL,                 \
621         .min_interval           = 1,                    \
622         .max_interval           = 2,                    \
623         .busy_factor            = 8,                    \
624         .imbalance_pct          = 110,                  \
625         .cache_hot_time         = 0,                    \
626         .cache_nice_tries       = 0,                    \
627         .per_cpu_gain           = 15,                   \
628         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
629                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
630                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
631                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
632                                 | SD_WAKE_IDLE          \
633                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
634         .last_balance           = jiffies,              \
635         .balance_interval       = 1,                    \
636         .nr_balance_failed      = 0,                    \
637 }
638
639 /* Common values for CPUs */
640 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
641         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
642         .parent                 = NULL,                 \
643         .groups                 = NULL,                 \
644         .min_interval           = 1,                    \
645         .max_interval           = 4,                    \
646         .busy_factor            = 64,                   \
647         .imbalance_pct          = 125,                  \
648         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
649         .cache_nice_tries       = 1,                    \
650         .per_cpu_gain           = 100,                  \
651         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
652                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
653                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
654                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
655                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
656         .last_balance           = jiffies,              \
657         .balance_interval       = 1,                    \
658         .nr_balance_failed      = 0,                    \
659 }
660
661 #ifdef CONFIG_NUMA
662 /* Common values for NUMA nodes */
663 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
664         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
665         .parent                 = NULL,                 \
666         .groups                 = NULL,                 \
667         .min_interval           = 8,                    \
668         .max_interval           = 32,                   \
669         .busy_factor            = 32,                   \
670         .imbalance_pct          = 125,                  \
671         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
672         .cache_nice_tries       = 1,                    \
673         .per_cpu_gain           = 100,                  \
674         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
675                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
676                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
677         .last_balance           = jiffies,              \
678         .balance_interval       = 1,                    \
679         .nr_balance_failed      = 0,                    \
680 }
681 #endif
682
683 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
684
685 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
686 #else
687 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
688 {
689         return 0;
690 }
691 #endif
692
693 extern unsigned long long sched_clock(void);
694
695 #ifdef CONFIG_SMP
696 extern void sched_balance_exec(void);
697 #else
698 #define sched_balance_exec()   {}
699 #endif
700
701 extern void sched_idle_next(void);
702 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
703 extern int task_prio(const task_t *p);
704 extern int task_nice(const task_t *p);
705 extern int task_curr(const task_t *p);
706 extern int idle_cpu(int cpu);
707
708 void yield(void);
709
710 /*
711  * The default (Linux) execution domain.
712  */
713 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
714
715 union thread_union {
716         struct thread_info thread_info;
717         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
718 };
719
720 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
721 static inline int kstack_end(void *addr)
722 {
723         /* Reliable end of stack detection:
724          * Some APM bios versions misalign the stack
725          */
726         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
727 }
728 #endif
729
730 extern union thread_union init_thread_union;
731 extern struct task_struct init_task;
732
733 extern struct   mm_struct init_mm;
734
735 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
736 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
737 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
738
739 /* per-UID process charging. */
740 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
741 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
742 {
743         atomic_inc(&u->__count);
744         return u;
745 }
746 extern void free_uid(struct user_struct *);
747 extern void switch_uid(struct user_struct *);
748
749 #include <asm/current.h>
750
751 extern unsigned long itimer_ticks;
752 extern unsigned long itimer_next;
753 extern void do_timer(struct pt_regs *);
754
755 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
756 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
757 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
758 #ifdef CONFIG_SMP
759  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
760  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
761 #else
762  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
763  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
764  {
765         wake_up_forked_process(tsk);
766  }
767 #endif
768 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
769 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
770
771 extern int in_group_p(gid_t);
772 extern int in_egroup_p(gid_t);
773
774 extern void proc_caches_init(void);
775 extern void flush_signals(struct task_struct *);
776 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
777 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
778
779 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
780 {
781         unsigned long flags;
782         int ret;
783
784         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
785         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
786         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
787
788         return ret;
789 }       
790
791 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
792                               sigset_t *mask);
793 extern void unblock_all_signals(void);
794 extern void release_task(struct task_struct * p);
795 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
796 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
797 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
798 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
799 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
800 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
801 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
802 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
803 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
804 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
805 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
806 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
807 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
808 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
809 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
810 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
811 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
812 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
813 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
814 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
815 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
816 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
817
818 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
819 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
820 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
821 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
822
823 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
824
825 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
826 {
827         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
828 }
829
830 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
831 {
832         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
833                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
834 }
835
836
837 #ifdef CONFIG_SECURITY
838 /* code is in security.c */
839 extern int capable(int cap);
840 #else
841 static inline int capable(int cap)
842 {
843         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
844                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
845                 return 1;
846         }
847         return 0;
848 }
849 #endif
850
851 /*
852  * Routines for handling mm_structs
853  */
854 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
855
856 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
857 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
858 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
859 {
860         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
861                 __mmdrop(mm);
862 }
863
864 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
865 extern void mmput(struct mm_struct *);
866 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
867 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
868 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
869 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
870
871 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
872 extern void flush_thread(void);
873 extern void exit_thread(void);
874
875 extern void exit_mm(struct task_struct *);
876 extern void exit_files(struct task_struct *);
877 extern void exit_signal(struct task_struct *);
878 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
879 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
880 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
881 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
882
883 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
884
885 extern void reparent_to_init(void);
886 extern void daemonize(const char *, ...);
887 extern int allow_signal(int);
888 extern int disallow_signal(int);
889 extern task_t *child_reaper;
890
891 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
892 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
893 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
894
895 #ifdef CONFIG_SMP
896 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
897 #else
898 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
899 #endif
900
901 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
902 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
903
904 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
905         if (thread_group_leader(p))                             \
906                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
907         remove_parent(p);                                       \
908         } while (0)
909
910 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
911         if (thread_group_leader(p))                             \
912                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
913         add_parent(p, (p)->parent);                             \
914         } while (0)
915
916 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
917 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
918
919 #define for_each_process(p) \
920         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
921
922 /*
923  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
924  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
925  */
926 #define do_each_thread(g, t) \
927         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
928
929 #define while_each_thread(g, t) \
930         while ((t = next_thread(t)) != g)
931
932 extern task_t * FASTCALL(next_thread(const task_t *p));
933
934 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
935
936 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
937 {
938         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
939
940         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
941 }
942
943 #define delay_group_leader(p) \
944                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
945
946 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
947
948 /*
949  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace, ->group_info and synchronises with
950  * wait4().
951  *
952  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
953  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
954  * neither inside nor outside.
955  */
956 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
957 {
958         spin_lock(&p->alloc_lock);
959 }
960
961 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
962 {
963         spin_unlock(&p->alloc_lock);
964 }
965  
966 /**
967  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
968  *
969  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
970  * the mm via mmput() after use.
971  */
972 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
973 {
974         struct mm_struct * mm;
975  
976         task_lock(task);
977         mm = task->mm;
978         if (mm)
979                 mm = mmgrab(mm);
980         task_unlock(task);
981
982         return mm;
983 }
984  
985  
986 /* set thread flags in other task's structures
987  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
988  */
989 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
990 {
991         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
992 }
993
994 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
995 {
996         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
997 }
998
999 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1000 {
1001         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1002 }
1003
1004 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1005 {
1006         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1007 }
1008
1009 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1010 {
1011         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1012 }
1013
1014 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1015 {
1016         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1017 }
1018
1019 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1020 {
1021         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1022 }
1023
1024 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1025 {
1026         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1027 }
1028   
1029 static inline int need_resched(void)
1030 {
1031         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1032 }
1033
1034 extern void __cond_resched(void);
1035 static inline void cond_resched(void)
1036 {
1037         if (need_resched())
1038                 __cond_resched();
1039 }
1040
1041 /*
1042  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1043  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1044  *
1045  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1046  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1047  * spin_unlock(), once by hand).
1048  */
1049 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1050 {
1051         if (need_resched()) {
1052                 _raw_spin_unlock(lock);
1053                 preempt_enable_no_resched();
1054                 __cond_resched();
1055                 spin_lock(lock);
1056         }
1057 }
1058
1059 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1060    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1061    callers must hold sighand->siglock.  */
1062
1063 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1064 extern void recalc_sigpending(void);
1065
1066 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1067
1068 /*
1069  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1070  */
1071 #ifdef CONFIG_SMP
1072
1073 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1074 {
1075         return p->thread_info->cpu;
1076 }
1077
1078 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1079 {
1080         p->thread_info->cpu = cpu;
1081 }
1082
1083 #else
1084
1085 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1086 {
1087         return 0;
1088 }
1089
1090 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1091 {
1092 }
1093
1094 #endif /* CONFIG_SMP */
1095
1096 #endif /* __KERNEL__ */
1097
1098 #endif