linux-2_6_7
[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
35 /*
36  * cloning flags:
37  */
38 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
39 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
40 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
41 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
42 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
43 #define CLONE_IDLETASK  0x00001000      /* set if new pid should be 0 (kernel only)*/
44 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
45 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
46 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
47 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
48 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
49 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
50 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
51 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
52 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
53 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
54 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
55 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
56 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
57
58 /*
59  * List of flags we want to share for kernel threads,
60  * if only because they are not used by them anyway.
61  */
62 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
63
64 /*
65  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
66  * counting. Some notes:
67  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
68  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
69  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
70  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
71  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
72  *    11 bit fractions.
73  */
74 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
75
76 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
77 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
78 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
79 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
80 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
81 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
82
83 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
84         load *= exp; \
85         load += n*(FIXED_1-exp); \
86         load >>= FSHIFT;
87
88 #define CT_TO_SECS(x)   ((x) / HZ)
89 #define CT_TO_USECS(x)  (((x) % HZ) * 1000000/HZ)
90
91 extern int nr_threads;
92 extern int last_pid;
93 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
94 extern int nr_processes(void);
95 extern unsigned long nr_running(void);
96 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
97 extern unsigned long nr_iowait(void);
98
99 #include <linux/time.h>
100 #include <linux/param.h>
101 #include <linux/resource.h>
102 #include <linux/timer.h>
103
104 #include <asm/processor.h>
105
106 #define TASK_RUNNING            0
107 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
108 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
109 #define TASK_STOPPED            4
110 #define TASK_ZOMBIE             8
111 #define TASK_DEAD               16
112
113 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
114         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
115 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
116         set_mb((tsk)->state, (state_value))
117
118 #define __set_current_state(state_value)                        \
119         do { current->state = (state_value); } while (0)
120 #define set_current_state(state_value)          \
121         set_mb(current->state, (state_value))
122
123 /*
124  * Scheduling policies
125  */
126 #define SCHED_NORMAL            0
127 #define SCHED_FIFO              1
128 #define SCHED_RR                2
129
130 struct sched_param {
131         int sched_priority;
132 };
133
134 #ifdef __KERNEL__
135
136 #include <linux/spinlock.h>
137
138 /*
139  * This serializes "schedule()" and also protects
140  * the run-queue from deletions/modifications (but
141  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
142  * a separate lock).
143  */
144 extern rwlock_t tasklist_lock;
145 extern spinlock_t mmlist_lock;
146
147 typedef struct task_struct task_t;
148
149 extern void sched_init(void);
150 extern void sched_init_smp(void);
151 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
152
153 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
154
155 extern void show_state(void);
156 extern void show_regs(struct pt_regs *);
157
158 /*
159  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
160  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
161  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
162  */
163 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
164
165 void io_schedule(void);
166 long io_schedule_timeout(long timeout);
167
168 extern void cpu_init (void);
169 extern void trap_init(void);
170 extern void update_process_times(int user);
171 extern void update_one_process(struct task_struct *p, unsigned long user,
172                                unsigned long system, int cpu);
173 extern void scheduler_tick(int user_tick, int system);
174 extern unsigned long cache_decay_ticks;
175
176 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
177 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
178 /* Is this address in the __sched functions? */
179 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
180
181 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
182 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
183 asmlinkage void schedule(void);
184
185 struct namespace;
186
187 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
188 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
189
190 extern int sysctl_max_map_count;
191
192 #include <linux/aio.h>
193
194 struct mm_struct {
195         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
196         struct rb_root mm_rb;
197         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
198         unsigned long free_area_cache;          /* first hole */
199         pgd_t * pgd;
200         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
201         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
202         int map_count;                          /* number of VMAs */
203         struct rw_semaphore mmap_sem;
204         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects task page tables and mm->rss */
205
206         struct list_head mmlist;                /* List of all active mm's.  These are globally strung
207                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
208                                                  * by mmlist_lock
209                                                  */
210
211         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
212         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
213         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
214         unsigned long rss, total_vm, locked_vm;
215         unsigned long def_flags;
216
217         unsigned long saved_auxv[40]; /* for /proc/PID/auxv */
218
219         unsigned dumpable:1;
220 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
221         int used_hugetlb;
222 #endif
223         cpumask_t cpu_vm_mask;
224
225         /* Architecture-specific MM context */
226         mm_context_t context;
227
228         /* coredumping support */
229         int core_waiters;
230         struct completion *core_startup_done, core_done;
231
232         /* aio bits */
233         rwlock_t                ioctx_list_lock;
234         struct kioctx           *ioctx_list;
235
236         struct kioctx           default_kioctx;
237 };
238
239 extern int mmlist_nr;
240
241 struct sighand_struct {
242         atomic_t                count;
243         struct k_sigaction      action[_NSIG];
244         spinlock_t              siglock;
245 };
246
247 /*
248  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
249  * locking, because a shared signal_struct always
250  * implies a shared sighand_struct, so locking
251  * sighand_struct is always a proper superset of
252  * the locking of signal_struct.
253  */
254 struct signal_struct {
255         atomic_t                count;
256
257         /* current thread group signal load-balancing target: */
258         task_t                  *curr_target;
259
260         /* shared signal handling: */
261         struct sigpending       shared_pending;
262
263         /* thread group exit support */
264         int                     group_exit;
265         int                     group_exit_code;
266         /* overloaded:
267          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
268          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
269          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
270          */
271         struct task_struct      *group_exit_task;
272         int                     notify_count;
273
274         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
275         int                     group_stop_count;
276
277         /* POSIX.1b Interval Timers */
278         struct list_head posix_timers;
279
280         /* job control IDs */
281         pid_t pgrp;
282         pid_t tty_old_pgrp;
283         pid_t session;
284         /* boolean value for session group leader */
285         int leader;
286
287         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
288 };
289
290 /*
291  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
292  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL tasks are
293  * in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority values
294  * are inverted: lower p->prio value means higher priority.
295  *
296  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
297  * RT priority to be separate from the value exported to
298  * user-space.  This allows kernel threads to set their
299  * priority to a value higher than any user task. Note:
300  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
301  */
302
303 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
304 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
305
306 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
307
308 #define rt_task(p)              ((p)->prio < MAX_RT_PRIO)
309
310 /*
311  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
312  */
313 struct user_struct {
314         atomic_t __count;       /* reference count */
315         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
316         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
317
318         /* Hash table maintenance information */
319         struct list_head uidhash_list;
320         uid_t uid;
321 };
322
323 extern struct user_struct *find_user(uid_t);
324
325 extern struct user_struct root_user;
326 #define INIT_USER (&root_user)
327
328 typedef struct prio_array prio_array_t;
329 struct backing_dev_info;
330 struct reclaim_state;
331
332 /* POSIX.1b interval timer structure. */
333 struct k_itimer {
334         struct list_head list;           /* free/ allocate list */
335         spinlock_t it_lock;
336         clockid_t it_clock;             /* which timer type */
337         timer_t it_id;                  /* timer id */
338         int it_overrun;                 /* overrun on pending signal  */
339         int it_overrun_last;             /* overrun on last delivered signal */
340         int it_requeue_pending;          /* waiting to requeue this timer */
341         int it_sigev_notify;             /* notify word of sigevent struct */
342         int it_sigev_signo;              /* signo word of sigevent struct */
343         sigval_t it_sigev_value;         /* value word of sigevent struct */
344         unsigned long it_incr;          /* interval specified in jiffies */
345         struct task_struct *it_process; /* process to send signal to */
346         struct timer_list it_timer;
347         struct sigqueue *sigq;          /* signal queue entry. */
348 };
349
350
351 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
352 void exit_io_context(void);
353
354 #define NGROUPS_SMALL           32
355 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
356 struct group_info {
357         int ngroups;
358         atomic_t usage;
359         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
360         int nblocks;
361         gid_t *blocks[0];
362 };
363
364 #define get_group_info(group_info) do { \
365         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
366 } while (0)
367
368 #define put_group_info(group_info) do { \
369         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
370                 groups_free(group_info); \
371 } while (0)
372
373 struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
374 void groups_free(struct group_info *group_info);
375 int set_current_groups(struct group_info *group_info);
376 /* access the groups "array" with this macro */
377 #define GROUP_AT(gi, i) \
378     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
379
380
381 struct audit_context;           /* See audit.c */
382 struct mempolicy;
383
384 struct task_struct {
385         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
386         struct thread_info *thread_info;
387         atomic_t usage;
388         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
389         unsigned long ptrace;
390
391         int lock_depth;         /* Lock depth */
392
393         int prio, static_prio;
394         struct list_head run_list;
395         prio_array_t *array;
396
397         unsigned long sleep_avg;
398         long interactive_credit;
399         unsigned long long timestamp;
400         int activated;
401
402         unsigned long policy;
403         cpumask_t cpus_allowed;
404         unsigned int time_slice, first_time_slice;
405
406         struct list_head tasks;
407         struct list_head ptrace_children;
408         struct list_head ptrace_list;
409
410         struct mm_struct *mm, *active_mm;
411
412 /* task state */
413         struct linux_binfmt *binfmt;
414         int exit_code, exit_signal;
415         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
416         /* ??? */
417         unsigned long personality;
418         int did_exec:1;
419         pid_t pid;
420         pid_t tgid;
421         /* 
422          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
423          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
424          * p->parent->pid)
425          */
426         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
427         struct task_struct *parent;     /* parent process */
428         struct list_head children;      /* list of my children */
429         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
430         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
431
432         /* PID/PID hash table linkage. */
433         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
434
435         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
436         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
437         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
438         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
439
440         unsigned long rt_priority;
441         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
442         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
443         struct timer_list real_timer;
444         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
445         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
446         u64 start_time;
447 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
448         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
449 /* process credentials */
450         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
451         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
452         struct group_info *group_info;
453         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
454         int keep_capabilities:1;
455         struct user_struct *user;
456 /* limits */
457         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
458         unsigned short used_math;
459         char comm[16];
460 /* file system info */
461         int link_count, total_link_count;
462 /* ipc stuff */
463         struct sysv_sem sysvsem;
464 /* CPU-specific state of this task */
465         struct thread_struct thread;
466 /* filesystem information */
467         struct fs_struct *fs;
468 /* open file information */
469         struct files_struct *files;
470 /* namespace */
471         struct namespace *namespace;
472 /* signal handlers */
473         struct signal_struct *signal;
474         struct sighand_struct *sighand;
475
476         sigset_t blocked, real_blocked;
477         struct sigpending pending;
478
479         unsigned long sas_ss_sp;
480         size_t sas_ss_size;
481         int (*notifier)(void *priv);
482         void *notifier_data;
483         sigset_t *notifier_mask;
484         
485         void *security;
486         struct audit_context *audit_context;
487
488 /* Thread group tracking */
489         u32 parent_exec_id;
490         u32 self_exec_id;
491 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
492         spinlock_t alloc_lock;
493 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
494         spinlock_t proc_lock;
495 /* context-switch lock */
496         spinlock_t switch_lock;
497
498 /* journalling filesystem info */
499         void *journal_info;
500
501 /* VM state */
502         struct reclaim_state *reclaim_state;
503
504         struct dentry *proc_dentry;
505         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
506
507         struct io_context *io_context;
508
509         unsigned long ptrace_message;
510         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
511
512 #ifdef CONFIG_NUMA
513         struct mempolicy *mempolicy;
514         short il_next;          /* could be shared with used_math */
515 #endif
516 };
517
518 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
519 {
520         return tsk->signal->pgrp;
521 }
522
523 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
524 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
525 #define put_task_struct(tsk) \
526 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
527
528 /*
529  * Per process flags
530  */
531 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
532                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
533 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
534 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
535 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
536 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
537 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
538 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
539 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
540 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
541 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
542 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
543
544 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
545 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
546 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
547 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
548 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
549 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
550 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
551 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
552
553 #ifdef CONFIG_SMP
554 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
555
556 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
557 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
558 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
559 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
560 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
561 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
562 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
563
564 struct sched_group {
565         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
566         cpumask_t cpumask;
567
568         /*
569          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
570          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
571          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
572          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
573          */
574         unsigned long cpu_power;
575 };
576
577 struct sched_domain {
578         /* These fields must be setup */
579         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
580         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
581         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
582         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
583         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
584         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
585         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
586         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
587         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
588         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
589         int flags;                      /* See SD_* */
590
591         /* Runtime fields. */
592         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
593         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
594         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
595 };
596
597 /* Common values for SMT siblings */
598 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
599         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
600         .parent                 = NULL,                 \
601         .groups                 = NULL,                 \
602         .min_interval           = 1,                    \
603         .max_interval           = 2,                    \
604         .busy_factor            = 8,                    \
605         .imbalance_pct          = 110,                  \
606         .cache_hot_time         = 0,                    \
607         .cache_nice_tries       = 0,                    \
608         .per_cpu_gain           = 15,                   \
609         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
610                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
611                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
612                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
613                                 | SD_WAKE_IDLE          \
614                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
615         .last_balance           = jiffies,              \
616         .balance_interval       = 1,                    \
617         .nr_balance_failed      = 0,                    \
618 }
619
620 /* Common values for CPUs */
621 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
622         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
623         .parent                 = NULL,                 \
624         .groups                 = NULL,                 \
625         .min_interval           = 1,                    \
626         .max_interval           = 4,                    \
627         .busy_factor            = 64,                   \
628         .imbalance_pct          = 125,                  \
629         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
630         .cache_nice_tries       = 1,                    \
631         .per_cpu_gain           = 100,                  \
632         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
633                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
634                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
635                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
636                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
637         .last_balance           = jiffies,              \
638         .balance_interval       = 1,                    \
639         .nr_balance_failed      = 0,                    \
640 }
641
642 #ifdef CONFIG_NUMA
643 /* Common values for NUMA nodes */
644 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
645         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
646         .parent                 = NULL,                 \
647         .groups                 = NULL,                 \
648         .min_interval           = 8,                    \
649         .max_interval           = 32,                   \
650         .busy_factor            = 32,                   \
651         .imbalance_pct          = 125,                  \
652         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
653         .cache_nice_tries       = 1,                    \
654         .per_cpu_gain           = 100,                  \
655         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
656                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
657                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
658         .last_balance           = jiffies,              \
659         .balance_interval       = 1,                    \
660         .nr_balance_failed      = 0,                    \
661 }
662 #endif
663
664 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
665
666 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
667 #else
668 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
669 {
670         return 0;
671 }
672 #endif
673
674 extern unsigned long long sched_clock(void);
675
676 #ifdef CONFIG_SMP
677 extern void sched_balance_exec(void);
678 #else
679 #define sched_balance_exec()   {}
680 #endif
681
682 extern void sched_idle_next(void);
683 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
684 extern int task_prio(task_t *p);
685 extern int task_nice(task_t *p);
686 extern int task_curr(task_t *p);
687 extern int idle_cpu(int cpu);
688
689 void yield(void);
690
691 /*
692  * The default (Linux) execution domain.
693  */
694 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
695
696 union thread_union {
697         struct thread_info thread_info;
698         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
699 };
700
701 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
702 static inline int kstack_end(void *addr)
703 {
704         /* Reliable end of stack detection:
705          * Some APM bios versions misalign the stack
706          */
707         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
708 }
709 #endif
710
711 extern union thread_union init_thread_union;
712 extern struct task_struct init_task;
713
714 extern struct   mm_struct init_mm;
715
716 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
717 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
718 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
719
720 /* per-UID process charging. */
721 extern struct user_struct * alloc_uid(uid_t);
722 extern void free_uid(struct user_struct *);
723 extern void switch_uid(struct user_struct *);
724
725 #include <asm/current.h>
726
727 extern unsigned long itimer_ticks;
728 extern unsigned long itimer_next;
729 extern void do_timer(struct pt_regs *);
730
731 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
732 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
733 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
734 #ifdef CONFIG_SMP
735  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
736  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
737 #else
738  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
739  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
740  {
741         wake_up_forked_process(tsk);
742  }
743 #endif
744 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
745 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
746
747 extern int in_group_p(gid_t);
748 extern int in_egroup_p(gid_t);
749
750 extern void proc_caches_init(void);
751 extern void flush_signals(struct task_struct *);
752 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
753 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
754
755 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
756 {
757         unsigned long flags;
758         int ret;
759
760         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
761         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
762         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
763
764         return ret;
765 }       
766
767 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
768                               sigset_t *mask);
769 extern void unblock_all_signals(void);
770 extern void release_task(struct task_struct * p);
771 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
772 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
773 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
774 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
775 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
776 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
777 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
778 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
779 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
780 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
781 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
782 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
783 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
784 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
785 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
786 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
787 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
788 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
789 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
790 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
791 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
792 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
793
794 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
795 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
796 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
797 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
798
799 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
800
801 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
802 {
803         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
804 }
805
806 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
807 {
808         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
809                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
810 }
811
812
813 #ifdef CONFIG_SECURITY
814 /* code is in security.c */
815 extern int capable(int cap);
816 #else
817 static inline int capable(int cap)
818 {
819         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
820                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
821                 return 1;
822         }
823         return 0;
824 }
825 #endif
826
827 /*
828  * Routines for handling mm_structs
829  */
830 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
831
832 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
833 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
834 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
835 {
836         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
837                 __mmdrop(mm);
838 }
839
840 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
841 extern void mmput(struct mm_struct *);
842 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
843 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
844 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
845 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
846
847 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
848 extern void flush_thread(void);
849 extern void exit_thread(void);
850
851 extern void exit_mm(struct task_struct *);
852 extern void exit_files(struct task_struct *);
853 extern void exit_signal(struct task_struct *);
854 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
855 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
856 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
857 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
858
859 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
860
861 extern void reparent_to_init(void);
862 extern void daemonize(const char *, ...);
863 extern int allow_signal(int);
864 extern int disallow_signal(int);
865 extern task_t *child_reaper;
866
867 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
868 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
869 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
870
871 #ifdef CONFIG_SMP
872 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
873 #else
874 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
875 #endif
876
877 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
878 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
879
880 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
881         if (thread_group_leader(p))                             \
882                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
883         remove_parent(p);                                       \
884         } while (0)
885
886 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
887         if (thread_group_leader(p))                             \
888                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
889         add_parent(p, (p)->parent);                             \
890         } while (0)
891
892 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
893 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
894
895 #define for_each_process(p) \
896         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
897
898 /*
899  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
900  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
901  */
902 #define do_each_thread(g, t) \
903         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
904
905 #define while_each_thread(g, t) \
906         while ((t = next_thread(t)) != g)
907
908 extern task_t * FASTCALL(next_thread(task_t *p));
909
910 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
911
912 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
913 {
914         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
915
916         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
917 }
918
919 #define delay_group_leader(p) \
920                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
921
922 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
923
924 /*
925  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace and synchronises with wait4().
926  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
927  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
928  * neither inside nor outside.
929  */
930 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
931 {
932         spin_lock(&p->alloc_lock);
933 }
934
935 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
936 {
937         spin_unlock(&p->alloc_lock);
938 }
939  
940 /**
941  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
942  *
943  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
944  * the mm via mmput() after use.
945  */
946 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
947 {
948         struct mm_struct * mm;
949  
950         task_lock(task);
951         mm = task->mm;
952         if (mm)
953                 mm = mmgrab(mm);
954         task_unlock(task);
955
956         return mm;
957 }
958  
959  
960 /* set thread flags in other task's structures
961  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
962  */
963 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
964 {
965         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
966 }
967
968 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
969 {
970         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
971 }
972
973 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
974 {
975         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
976 }
977
978 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
979 {
980         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
981 }
982
983 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
984 {
985         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
986 }
987
988 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
989 {
990         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
991 }
992
993 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
994 {
995         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
996 }
997
998 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
999 {
1000         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1001 }
1002   
1003 static inline int need_resched(void)
1004 {
1005         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1006 }
1007
1008 extern void __cond_resched(void);
1009 static inline void cond_resched(void)
1010 {
1011         if (need_resched())
1012                 __cond_resched();
1013 }
1014
1015 /*
1016  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1017  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1018  *
1019  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1020  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1021  * spin_unlock(), once by hand).
1022  */
1023 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1024 {
1025         if (need_resched()) {
1026                 _raw_spin_unlock(lock);
1027                 preempt_enable_no_resched();
1028                 __cond_resched();
1029                 spin_lock(lock);
1030         }
1031 }
1032
1033 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1034    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1035    callers must hold sighand->siglock.  */
1036
1037 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1038 extern void recalc_sigpending(void);
1039
1040 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1041
1042 /*
1043  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1044  */
1045 #ifdef CONFIG_SMP
1046
1047 static inline unsigned int task_cpu(struct task_struct *p)
1048 {
1049         return p->thread_info->cpu;
1050 }
1051
1052 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1053 {
1054         p->thread_info->cpu = cpu;
1055 }
1056
1057 #else
1058
1059 static inline unsigned int task_cpu(struct task_struct *p)
1060 {
1061         return 0;
1062 }
1063
1064 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1065 {
1066 }
1067
1068 #endif /* CONFIG_SMP */
1069
1070 #endif /* __KERNEL__ */
1071
1072 #endif