This commit was manufactured by cvs2svn to create branch
[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); -- removed after ckrm cpu v7 merge
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 #ifdef CONFIG_CKRM_RES_MEM
268         struct ckrm_mem_res *memclass;
269         struct list_head        tasklist; /* list of all tasks sharing this address space */
270         spinlock_t              peertask_lock; /* protect above tasklist */
271 #endif
272 };
273
274 extern int mmlist_nr;
275
276 struct sighand_struct {
277         atomic_t                count;
278         struct k_sigaction      action[_NSIG];
279         spinlock_t              siglock;
280 };
281
282 /*
283  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
284  * locking, because a shared signal_struct always
285  * implies a shared sighand_struct, so locking
286  * sighand_struct is always a proper superset of
287  * the locking of signal_struct.
288  */
289 struct signal_struct {
290         atomic_t                count;
291
292         /* current thread group signal load-balancing target: */
293         task_t                  *curr_target;
294
295         /* shared signal handling: */
296         struct sigpending       shared_pending;
297
298         /* thread group exit support */
299         int                     group_exit;
300         int                     group_exit_code;
301         /* overloaded:
302          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
303          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
304          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
305          */
306         struct task_struct      *group_exit_task;
307         int                     notify_count;
308
309         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
310         int                     group_stop_count;
311
312         /* POSIX.1b Interval Timers */
313         struct list_head posix_timers;
314
315         /* job control IDs */
316         pid_t pgrp;
317         pid_t tty_old_pgrp;
318         pid_t session;
319         /* boolean value for session group leader */
320         int leader;
321
322         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
323 };
324
325 /*
326  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
327  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL tasks are
328  * in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority values
329  * are inverted: lower p->prio value means higher priority.
330  *
331  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
332  * RT priority to be separate from the value exported to
333  * user-space.  This allows kernel threads to set their
334  * priority to a value higher than any user task. Note:
335  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
336  */
337
338 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
339 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
340
341 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
342
343 #define rt_task(p)              ((p)->prio < MAX_RT_PRIO)
344
345 /*
346  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
347  */
348 struct user_struct {
349         atomic_t __count;       /* reference count */
350         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
351         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
352         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
353         /* protected by mq_lock */
354         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
355         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
356
357         /* Hash table maintenance information */
358         struct list_head uidhash_list;
359         uid_t uid;
360         xid_t xid;
361 };
362
363 extern struct user_struct *find_user(xid_t, uid_t);
364
365 extern struct user_struct root_user;
366 #define INIT_USER (&root_user)
367
368 typedef struct prio_array prio_array_t;
369 struct backing_dev_info;
370 struct reclaim_state;
371
372 /* POSIX.1b interval timer structure. */
373 struct k_itimer {
374         struct list_head list;           /* free/ allocate list */
375         spinlock_t it_lock;
376         clockid_t it_clock;             /* which timer type */
377         timer_t it_id;                  /* timer id */
378         int it_overrun;                 /* overrun on pending signal  */
379         int it_overrun_last;             /* overrun on last delivered signal */
380         int it_requeue_pending;          /* waiting to requeue this timer */
381         int it_sigev_notify;             /* notify word of sigevent struct */
382         int it_sigev_signo;              /* signo word of sigevent struct */
383         sigval_t it_sigev_value;         /* value word of sigevent struct */
384         unsigned long it_incr;          /* interval specified in jiffies */
385         struct task_struct *it_process; /* process to send signal to */
386         struct timer_list it_timer;
387         struct sigqueue *sigq;          /* signal queue entry. */
388         struct list_head abs_timer_entry; /* clock abs_timer_list */
389         struct timespec wall_to_prev;   /* wall_to_monotonic used when set */
390 };
391
392
393 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
394 void exit_io_context(void);
395
396 #define NGROUPS_SMALL           32
397 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
398 struct group_info {
399         int ngroups;
400         atomic_t usage;
401         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
402         int nblocks;
403         gid_t *blocks[0];
404 };
405
406 /*
407  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
408  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
409  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
410  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
411  */
412 #define get_group_info(group_info) do { \
413         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
414 } while (0)
415
416 #define put_group_info(group_info) do { \
417         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
418                 groups_free(group_info); \
419 } while (0)
420
421 struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
422 void groups_free(struct group_info *group_info);
423 int set_current_groups(struct group_info *group_info);
424 /* access the groups "array" with this macro */
425 #define GROUP_AT(gi, i) \
426     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
427
428
429 struct audit_context;           /* See audit.c */
430 struct mempolicy;
431
432 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
433 /**
434  * ckrm_cpu_demand_stat - used to track the cpu demand of a task/class
435  * @run: how much time it has been running since the counter started
436  * @total: total time since the counter started
437  * @last_sleep: the last time it sleeps, last_sleep = 0 when not sleeping
438  * @recalc_interval: how often do we recalculate the cpu_demand
439  * @cpu_demand: moving average of run/total
440  */
441 struct ckrm_cpu_demand_stat {
442         unsigned long long run;
443         unsigned long long total;
444         unsigned long long last_sleep;
445         unsigned long long recalc_interval;
446         unsigned long cpu_demand; /*estimated cpu demand */
447 };
448 #endif
449
450
451 struct task_struct {
452         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
453         struct thread_info *thread_info;
454         atomic_t usage;
455         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
456         unsigned long ptrace;
457
458         int lock_depth;         /* Lock depth */
459
460         int prio, static_prio;
461         struct list_head run_list;
462         prio_array_t *array;
463
464         unsigned long sleep_avg;
465         long interactive_credit;
466         unsigned long long timestamp;
467         int activated;
468
469         unsigned long policy;
470         cpumask_t cpus_allowed;
471         unsigned int time_slice, first_time_slice;
472
473         struct list_head tasks;
474         /*
475          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
476          * that were stolen by a ptracer.
477          */
478         struct list_head ptrace_children;
479         struct list_head ptrace_list;
480
481         struct mm_struct *mm, *active_mm;
482
483 /* task state */
484         struct linux_binfmt *binfmt;
485         int exit_code, exit_signal;
486         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
487         /* ??? */
488         unsigned long personality;
489         int did_exec:1;
490         pid_t pid;
491         pid_t tgid;
492         /* 
493          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
494          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
495          * p->parent->pid)
496          */
497         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
498         struct task_struct *parent;     /* parent process */
499         /*
500          * children/sibling forms the list of my children plus the
501          * tasks I'm ptracing.
502          */
503         struct list_head children;      /* list of my children */
504         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
505         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
506
507         /* PID/PID hash table linkage. */
508         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
509
510         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
511         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
512         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
513         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
514
515         unsigned long rt_priority;
516         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
517         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
518         struct timer_list real_timer;
519         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
520         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
521         u64 start_time;
522 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
523         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
524 /* process credentials */
525         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
526         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
527         struct group_info *group_info;
528         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
529         int keep_capabilities:1;
530         struct user_struct *user;
531 /* limits */
532         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
533         unsigned short used_math;
534         char comm[16];
535 /* file system info */
536         int link_count, total_link_count;
537 /* ipc stuff */
538         struct sysv_sem sysvsem;
539 /* CPU-specific state of this task */
540         struct thread_struct thread;
541 /* filesystem information */
542         struct fs_struct *fs;
543 /* open file information */
544         struct files_struct *files;
545 /* namespace */
546         struct namespace *namespace;
547 /* signal handlers */
548         struct signal_struct *signal;
549         struct sighand_struct *sighand;
550         sigset_t blocked, real_blocked;
551         struct sigpending pending;
552
553         unsigned long sas_ss_sp;
554         size_t sas_ss_size;
555         int (*notifier)(void *priv);
556         void *notifier_data;
557         sigset_t *notifier_mask;
558
559         /* TUX state */
560         void *tux_info;
561         void (*tux_exit)(void);
562
563         
564         void *security;
565         struct audit_context *audit_context;
566
567 /* vserver context data */
568         xid_t xid;
569         struct vx_info *vx_info;
570
571 /* vserver network data */
572         nid_t nid;
573         struct nx_info *nx_info;
574
575 /* Thread group tracking */
576         u32 parent_exec_id;
577         u32 self_exec_id;
578 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
579         spinlock_t alloc_lock;
580 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
581         spinlock_t proc_lock;
582 /* context-switch lock */
583         spinlock_t switch_lock;
584
585 /* journalling filesystem info */
586         void *journal_info;
587
588 /* VM state */
589         struct reclaim_state *reclaim_state;
590
591         struct dentry *proc_dentry;
592         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
593
594         struct io_context *io_context;
595
596         int ioprio;
597
598         unsigned long ptrace_message;
599         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
600
601 #ifdef CONFIG_NUMA
602         struct mempolicy *mempolicy;
603         short il_next;          /* could be shared with used_math */
604 #endif
605
606 #ifdef CONFIG_CKRM
607         spinlock_t  ckrm_tsklock; 
608         void       *ce_data;
609 #ifdef CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
610         // .. Hubertus should change to CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS 
611         struct ckrm_task_class *taskclass;
612         struct list_head        taskclass_link;
613 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
614         struct ckrm_cpu_class *cpu_class;
615         //track cpu demand of this task
616         struct ckrm_cpu_demand_stat demand_stat;
617 #endif //CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
618 #endif // CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
619 #ifdef CONFIG_CKRM_RES_MEM
620         struct list_head        mm_peers; // list of tasks using same mm_struct
621 #endif // CONFIG_CKRM_RES_MEM
622 #endif // CONFIG_CKRM
623         struct task_delay_info  delays;
624 };
625
626 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
627 {
628         return tsk->signal->pgrp;
629 }
630
631 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
632 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
633 #define put_task_struct(tsk) \
634 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
635
636 /*
637  * Per process flags
638  */
639 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
640                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
641 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
642 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
643 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
644 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
645 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
646 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
647 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
648 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
649 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
650 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
651
652 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
653 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
654 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
655 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
656 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
657 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
658 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
659 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
660 #define PF_RELOCEXEC    0x00400000      /* relocate shared libraries */
661
662
663 #define PF_MEMIO        0x00400000      /* I am  potentially doing I/O for mem */
664 #define PF_IOWAIT       0x00800000      /* I am waiting on disk I/O */
665
666 #ifdef CONFIG_SMP
667 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
668
669 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
670 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
671 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
672 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
673 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
674 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
675 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
676
677 struct sched_group {
678         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
679         cpumask_t cpumask;
680
681         /*
682          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
683          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
684          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
685          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
686          */
687         unsigned long cpu_power;
688 };
689
690 struct sched_domain {
691         /* These fields must be setup */
692         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
693         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
694         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
695         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
696         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
697         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
698         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
699         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
700         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
701         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
702         int flags;                      /* See SD_* */
703
704         /* Runtime fields. */
705         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
706         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
707         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
708 };
709
710 /* Common values for SMT siblings */
711 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
712         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
713         .parent                 = NULL,                 \
714         .groups                 = NULL,                 \
715         .min_interval           = 1,                    \
716         .max_interval           = 2,                    \
717         .busy_factor            = 8,                    \
718         .imbalance_pct          = 110,                  \
719         .cache_hot_time         = 0,                    \
720         .cache_nice_tries       = 0,                    \
721         .per_cpu_gain           = 15,                   \
722         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
723                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
724                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
725                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
726                                 | SD_WAKE_IDLE          \
727                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
728         .last_balance           = jiffies,              \
729         .balance_interval       = 1,                    \
730         .nr_balance_failed      = 0,                    \
731 }
732
733 /* Common values for CPUs */
734 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
735         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
736         .parent                 = NULL,                 \
737         .groups                 = NULL,                 \
738         .min_interval           = 1,                    \
739         .max_interval           = 4,                    \
740         .busy_factor            = 64,                   \
741         .imbalance_pct          = 125,                  \
742         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
743         .cache_nice_tries       = 1,                    \
744         .per_cpu_gain           = 100,                  \
745         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
746                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
747                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
748                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
749                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
750         .last_balance           = jiffies,              \
751         .balance_interval       = 1,                    \
752         .nr_balance_failed      = 0,                    \
753 }
754
755 #ifdef CONFIG_NUMA
756 /* Common values for NUMA nodes */
757 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
758         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
759         .parent                 = NULL,                 \
760         .groups                 = NULL,                 \
761         .min_interval           = 8,                    \
762         .max_interval           = 32,                   \
763         .busy_factor            = 32,                   \
764         .imbalance_pct          = 125,                  \
765         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
766         .cache_nice_tries       = 1,                    \
767         .per_cpu_gain           = 100,                  \
768         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
769                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
770                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
771         .last_balance           = jiffies,              \
772         .balance_interval       = 1,                    \
773         .nr_balance_failed      = 0,                    \
774 }
775 #endif
776
777 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
778
779 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
780 #else
781 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
782 {
783         return 0;
784 }
785 #endif
786
787 extern unsigned long long sched_clock(void);
788
789 #ifdef CONFIG_SMP
790 extern void sched_balance_exec(void);
791 #else
792 #define sched_balance_exec()   {}
793 #endif
794
795 extern void sched_idle_next(void);
796 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
797 extern int task_prio(const task_t *p);
798 extern int task_nice(const task_t *p);
799 extern int task_curr(const task_t *p);
800 extern int idle_cpu(int cpu);
801
802 void yield(void);
803
804 /*
805  * The default (Linux) execution domain.
806  */
807 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
808
809 union thread_union {
810         struct thread_info thread_info;
811         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
812 };
813
814 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
815 static inline int kstack_end(void *addr)
816 {
817         /* Reliable end of stack detection:
818          * Some APM bios versions misalign the stack
819          */
820         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
821 }
822 #endif
823
824 extern union thread_union init_thread_union;
825 extern struct task_struct init_task;
826
827 extern struct   mm_struct init_mm;
828
829 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
830 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
831 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
832
833 /* per-UID process charging. */
834 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
835 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
836 {
837         atomic_inc(&u->__count);
838         return u;
839 }
840
841 extern void free_uid(struct user_struct *);
842 extern void switch_uid(struct user_struct *);
843
844 #include <asm/current.h>
845
846 extern unsigned long itimer_ticks;
847 extern unsigned long itimer_next;
848 extern void do_timer(struct pt_regs *);
849
850 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
851 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
852 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
853 #ifdef CONFIG_SMP
854  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
855  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
856 #else
857  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
858  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
859  {
860         wake_up_forked_process(tsk);
861  }
862 #endif
863 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
864 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
865
866 extern int in_group_p(gid_t);
867 extern int in_egroup_p(gid_t);
868
869 extern void proc_caches_init(void);
870 extern void flush_signals(struct task_struct *);
871 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
872 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
873
874 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
875 {
876         unsigned long flags;
877         int ret;
878
879         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
880         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
881         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
882
883         return ret;
884 }       
885
886 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
887                               sigset_t *mask);
888 extern void unblock_all_signals(void);
889 extern void release_task(struct task_struct * p);
890 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
891 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
892 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
893 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
894 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
895 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
896 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
897 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
898 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
899 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
900 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
901 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
902 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
903 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
904 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
905 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
906 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
907 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
908 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
909 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
910 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
911 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
912
913 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
914 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
915 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
916 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
917
918 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
919
920 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
921 {
922         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
923 }
924
925 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
926 {
927         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
928                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
929 }
930
931
932 #ifdef CONFIG_SECURITY
933 /* code is in security.c */
934 extern int capable(int cap);
935 #else
936 static inline int capable(int cap)
937 {
938         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
939                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
940                 return 1;
941         }
942         return 0;
943 }
944 #endif
945
946
947 /*
948  * Routines for handling mm_structs
949  */
950 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
951
952 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
953 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
954 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
955 {
956         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
957                 __mmdrop(mm);
958 }
959
960 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
961 extern void mmput(struct mm_struct *);
962 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
963 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
964 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
965 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
966
967 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
968 extern void flush_thread(void);
969 extern void exit_thread(void);
970
971 extern void exit_mm(struct task_struct *);
972 extern void exit_files(struct task_struct *);
973 extern void exit_signal(struct task_struct *);
974 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
975 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
976 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
977 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
978
979 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
980
981 extern void reparent_to_init(void);
982 extern void daemonize(const char *, ...);
983 extern int allow_signal(int);
984 extern int disallow_signal(int);
985 extern task_t *child_reaper;
986
987 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
988 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
989 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
990
991 #ifdef CONFIG_SMP
992 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
993 #else
994 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
995 #endif
996
997 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
998 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
999
1000 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
1001         if (thread_group_leader(p))                             \
1002                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
1003         remove_parent(p);                                       \
1004         } while (0)
1005
1006 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
1007         if (thread_group_leader(p))                             \
1008                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
1009         add_parent(p, (p)->parent);                             \
1010         } while (0)
1011
1012 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
1013 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
1014
1015 #define for_each_process(p) \
1016         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1017
1018 /*
1019  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1020  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1021  */
1022 #define do_each_thread(g, t) \
1023         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1024
1025 #define while_each_thread(g, t) \
1026         while ((t = next_thread(t)) != g)
1027
1028 extern task_t * FASTCALL(next_thread(const task_t *p));
1029
1030 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
1031
1032 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
1033 {
1034         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
1035
1036         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
1037 }
1038
1039 #define delay_group_leader(p) \
1040                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1041
1042 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
1043
1044 /*
1045  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace, ->group_info and synchronises with
1046  * wait4().
1047  *
1048  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1049  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1050  * neither inside nor outside.
1051  */
1052 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1053 {
1054         spin_lock(&p->alloc_lock);
1055 }
1056
1057 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1058 {
1059         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1060 }
1061  
1062 /**
1063  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
1064  *
1065  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
1066  * the mm via mmput() after use.
1067  */
1068 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
1069 {
1070         struct mm_struct * mm;
1071  
1072         task_lock(task);
1073         mm = task->mm;
1074         if (mm)
1075                 mm = mmgrab(mm);
1076         task_unlock(task);
1077
1078         return mm;
1079 }
1080  
1081 /* set thread flags in other task's structures
1082  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1083  */
1084 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1085 {
1086         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1087 }
1088
1089 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1090 {
1091         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1092 }
1093
1094 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1095 {
1096         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1097 }
1098
1099 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1100 {
1101         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1102 }
1103
1104 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1105 {
1106         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1107 }
1108
1109 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1110 {
1111         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1112 }
1113
1114 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1115 {
1116         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1117 }
1118
1119 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1120 {
1121         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1122 }
1123   
1124 static inline int need_resched(void)
1125 {
1126         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1127 }
1128
1129 extern void __cond_resched(void);
1130
1131 static inline void cond_resched(void)
1132 {
1133 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1134         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);
1135 #endif
1136         __cond_resched();
1137 }
1138
1139 /*
1140  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1141  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1142  *
1143  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1144  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1145  * spin_unlock(), once by hand).
1146  */
1147 extern void __cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1148
1149 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1150 {
1151 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1152         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 1);
1153 #endif
1154         __cond_resched_lock(lock);
1155 }
1156
1157 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1158    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1159    callers must hold sighand->siglock.  */
1160
1161 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1162 extern void recalc_sigpending(void);
1163
1164 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1165
1166 /*
1167  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1168  */
1169 #ifdef CONFIG_SMP
1170
1171 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1172 {
1173         return p->thread_info->cpu;
1174 }
1175
1176 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1177 {
1178         p->thread_info->cpu = cpu;
1179 }
1180
1181 #else
1182
1183 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1184 {
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1189 {
1190 }
1191
1192 #endif /* CONFIG_SMP */
1193
1194
1195 /* API for registering delay info */
1196 #ifdef CONFIG_DELAY_ACCT
1197
1198 #define test_delay_flag(tsk,flg)                ((tsk)->flags & (flg))
1199 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 ((tsk)->flags |= (flg))
1200 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               ((tsk)->flags &= ~(flg))
1201
1202 #define def_delay_var(var)                      unsigned long long var
1203 #define get_delay(tsk,field)                    ((tsk)->delays.field)
1204
1205 #define start_delay(var)                        ((var) = sched_clock())
1206 #define start_delay_set(var,flg)                (set_delay_flag(current,flg),(var) = sched_clock())
1207
1208 #define inc_delay(tsk,field) (((tsk)->delays.field)++)
1209
1210 /* because of hardware timer drifts in SMPs and task continue on different cpu
1211  * then where the start_ts was taken there is a possibility that
1212  * end_ts < start_ts by some usecs. In this case we ignore the diff
1213  * and add nothing to the total.
1214  */
1215 #ifdef CONFIG_SMP
1216 #define test_ts_integrity(start_ts,end_ts)  (likely((end_ts) > (start_ts)))
1217 #else
1218 #define test_ts_integrity(start_ts,end_ts)  (1)
1219 #endif
1220
1221 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,end_ts) \
1222         do { if (test_ts_integrity(start_ts,end_ts)) (tsk)->delays.field += ((end_ts)-(start_ts)); } while (0)
1223
1224 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg)        \
1225         do {                                           \
1226                 unsigned long long now = sched_clock();\
1227                 add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now);  \
1228                 clear_delay_flag(tsk,flg);             \
1229         } while (0)
1230
1231 static inline void add_io_delay(unsigned long long dstart) 
1232 {
1233         struct task_struct * tsk = current;
1234         unsigned long long now = sched_clock();
1235         unsigned long long val;
1236
1237         if (test_ts_integrity(dstart,now))
1238                 val = now - dstart;
1239         else
1240                 val = 0;
1241         if (test_delay_flag(tsk,PF_MEMIO)) {
1242                 tsk->delays.mem_iowait_total += val;
1243                 tsk->delays.num_memwaits++;
1244         } else {
1245                 tsk->delays.iowait_total += val;
1246                 tsk->delays.num_iowaits++;
1247         }
1248         clear_delay_flag(tsk,PF_IOWAIT);
1249 }
1250
1251 inline static void init_delays(struct task_struct *tsk)
1252 {
1253         memset((void*)&tsk->delays,0,sizeof(tsk->delays));
1254 }
1255
1256 #else
1257
1258 #define test_delay_flag(tsk,flg)                (0)
1259 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 do { } while (0)
1260 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               do { } while (0)
1261
1262 #define def_delay_var(var)                            
1263 #define get_delay(tsk,field)                    (0)
1264
1265 #define start_delay(var)                        do { } while (0)
1266 #define start_delay_set(var,flg)                do { } while (0)
1267
1268 #define inc_delay(tsk,field)                    do { } while (0)
1269 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now)    do { } while (0)
1270 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) do { } while (0)
1271 #define add_io_delay(dstart)                    do { } while (0) 
1272 #define init_delays(tsk)                        do { } while (0)
1273 #endif
1274
1275
1276
1277 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1278 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1279 #else
1280 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1281 {
1282         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1283         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1284         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1285 }
1286 #endif
1287
1288 #endif /* __KERNEL__ */
1289
1290 #endif