CKRM e16 memory controller.
[linux-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
5
6 #include <linux/config.h>
7 #include <linux/capability.h>
8 #include <linux/threads.h>
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/types.h>
11 #include <linux/timex.h>
12 #include <linux/jiffies.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/thread_info.h>
15 #include <linux/cpumask.h>
16
17 #include <asm/system.h>
18 #include <asm/semaphore.h>
19 #include <asm/page.h>
20 #include <asm/ptrace.h>
21 #include <asm/mmu.h>
22
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/sem.h>
25 #include <linux/signal.h>
26 #include <linux/securebits.h>
27 #include <linux/fs_struct.h>
28 #include <linux/compiler.h>
29 #include <linux/completion.h>
30 #include <linux/pid.h>
31 #include <linux/percpu.h>
32
33 struct exec_domain;
34 extern int exec_shield;
35 extern int exec_shield_randomize;
36 extern int print_fatal_signals;
37
38 /*
39  * cloning flags:
40  */
41 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
42 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
43 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
44 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
45 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
46 #define CLONE_IDLETASK  0x00001000      /* set if new pid should be 0 (kernel only)*/
47 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
48 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
49 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
50 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
51 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
52 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
53 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
54 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
55 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
56 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
57 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
58 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
59 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
60
61 /*
62  * List of flags we want to share for kernel threads,
63  * if only because they are not used by them anyway.
64  */
65 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
66
67 /*
68  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
69  * counting. Some notes:
70  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
71  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
72  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
73  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
74  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
75  *    11 bit fractions.
76  */
77 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
78
79 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
80 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
81 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
82 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
83 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
84 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
85
86 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
87         load *= exp; \
88         load += n*(FIXED_1-exp); \
89         load >>= FSHIFT;
90
91 #define CT_TO_SECS(x)   ((x) / HZ)
92 #define CT_TO_USECS(x)  (((x) % HZ) * 1000000/HZ)
93
94 extern int nr_threads;
95 extern int last_pid;
96 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
97 DECLARE_PER_CPU(struct runqueue, runqueues);
98 extern int nr_processes(void);
99 extern unsigned long nr_running(void);
100 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
101 extern unsigned long nr_iowait(void);
102
103 #include <linux/time.h>
104 #include <linux/param.h>
105 #include <linux/resource.h>
106 #include <linux/timer.h>
107
108 #include <asm/processor.h>
109 #include <linux/vserver/context.h>
110
111 #define TASK_RUNNING            0
112 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
113 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
114 #define TASK_STOPPED            4
115 #define TASK_ZOMBIE             8
116 #define TASK_DEAD               16
117 #define TASK_ONHOLD             32
118
119 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
120         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
121 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
122         set_mb((tsk)->state, (state_value))
123
124 #define __set_current_state(state_value)                        \
125         do { current->state = (state_value); } while (0)
126 #define set_current_state(state_value)          \
127         set_mb(current->state, (state_value))
128
129 /*
130  * Scheduling policies
131  */
132 #define SCHED_NORMAL            0
133 #define SCHED_FIFO              1
134 #define SCHED_RR                2
135
136 struct sched_param {
137         int sched_priority;
138 };
139
140 #ifdef __KERNEL__
141
142 #include <linux/taskdelays.h>
143 #include <linux/spinlock.h>
144
145 /*
146  * This serializes "schedule()" and also protects
147  * the run-queue from deletions/modifications (but
148  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
149  * a separate lock).
150  */
151 extern rwlock_t tasklist_lock;
152 extern spinlock_t mmlist_lock;
153
154 typedef struct task_struct task_t;
155
156 extern void sched_init(void);
157 extern void sched_init_smp(void);
158 extern void init_idle(task_t *idle, int cpu);
159
160 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
161
162 extern void show_state(void);
163 extern void show_regs(struct pt_regs *);
164
165 /*
166  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
167  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
168  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
169  */
170 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
171
172 void io_schedule(void);
173 long io_schedule_timeout(long timeout);
174
175 extern void cpu_init (void);
176 extern void trap_init(void);
177 extern void update_process_times(int user);
178 extern void scheduler_tick(int user_tick, int system);
179 extern unsigned long cache_decay_ticks;
180
181 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
182 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
183 /* Is this address in the __sched functions? */
184 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
185
186 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
187 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
188 asmlinkage void schedule(void);
189
190 struct namespace;
191
192 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
193 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
194
195 extern int sysctl_max_map_count;
196
197 #include <linux/aio.h>
198
199 extern unsigned long
200 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
201                        unsigned long, unsigned long);
202
203 extern unsigned long
204 arch_get_unmapped_exec_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
205                        unsigned long, unsigned long);
206 extern unsigned long
207 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
208                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
209                           unsigned long flags);
210 extern void arch_unmap_area(struct vm_area_struct *area);
211 extern void arch_unmap_area_topdown(struct vm_area_struct *area);
212
213
214 struct mm_struct {
215         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
216         struct rb_root mm_rb;
217         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
218         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
219                                 unsigned long addr, unsigned long len,
220                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
221         unsigned long (*get_unmapped_exec_area) (struct file *filp,
222                                 unsigned long addr, unsigned long len,
223                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
224         void (*unmap_area) (struct vm_area_struct *area);
225         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
226         unsigned long free_area_cache;          /* first hole */
227         pgd_t * pgd;
228         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
229         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
230         int map_count;                          /* number of VMAs */
231         struct rw_semaphore mmap_sem;
232         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects task page tables and mm->rss */
233
234         struct list_head mmlist;                /* List of all active mm's.  These are globally strung
235                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
236                                                  * by mmlist_lock
237                                                  */
238
239         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
240         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
241         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
242         unsigned long rss, total_vm, locked_vm;
243         unsigned long def_flags;
244
245         unsigned long saved_auxv[40]; /* for /proc/PID/auxv */
246
247         unsigned dumpable:1;
248         cpumask_t cpu_vm_mask;
249
250         /* Architecture-specific MM context */
251         mm_context_t context;
252         struct vx_info *mm_vx_info;
253
254         /* Token based thrashing protection. */
255         unsigned long swap_token_time;
256         char recent_pagein;
257
258         /* coredumping support */
259         int core_waiters;
260         struct completion *core_startup_done, core_done;
261
262         /* aio bits */
263         rwlock_t                ioctx_list_lock;
264         struct kioctx           *ioctx_list;
265
266         struct kioctx           default_kioctx;
267 #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 struct task_struct {
433         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
434         struct thread_info *thread_info;
435         atomic_t usage;
436         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
437         unsigned long ptrace;
438
439         int lock_depth;         /* Lock depth */
440
441         int prio, static_prio;
442         struct list_head run_list;
443         prio_array_t *array;
444
445         unsigned long sleep_avg;
446         long interactive_credit;
447         unsigned long long timestamp;
448         int activated;
449
450         unsigned long policy;
451         cpumask_t cpus_allowed;
452         unsigned int time_slice, first_time_slice;
453
454         struct list_head tasks;
455         /*
456          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
457          * that were stolen by a ptracer.
458          */
459         struct list_head ptrace_children;
460         struct list_head ptrace_list;
461
462         struct mm_struct *mm, *active_mm;
463
464 /* task state */
465         struct linux_binfmt *binfmt;
466         int exit_code, exit_signal;
467         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
468         /* ??? */
469         unsigned long personality;
470         int did_exec:1;
471         pid_t pid;
472         pid_t tgid;
473         /* 
474          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
475          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
476          * p->parent->pid)
477          */
478         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
479         struct task_struct *parent;     /* parent process */
480         /*
481          * children/sibling forms the list of my children plus the
482          * tasks I'm ptracing.
483          */
484         struct list_head children;      /* list of my children */
485         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
486         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
487
488         /* PID/PID hash table linkage. */
489         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
490
491         wait_queue_head_t wait_chldexit;        /* for wait4() */
492         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
493         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
494         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
495
496         unsigned long rt_priority;
497         unsigned long it_real_value, it_prof_value, it_virt_value;
498         unsigned long it_real_incr, it_prof_incr, it_virt_incr;
499         struct timer_list real_timer;
500         unsigned long utime, stime, cutime, cstime;
501         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw; /* context switch counts */
502         u64 start_time;
503 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
504         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
505 /* process credentials */
506         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
507         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
508         struct group_info *group_info;
509         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
510         int keep_capabilities:1;
511         struct user_struct *user;
512 /* limits */
513         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
514         unsigned short used_math;
515         char comm[16];
516 /* file system info */
517         int link_count, total_link_count;
518 /* ipc stuff */
519         struct sysv_sem sysvsem;
520 /* CPU-specific state of this task */
521         struct thread_struct thread;
522 /* filesystem information */
523         struct fs_struct *fs;
524 /* open file information */
525         struct files_struct *files;
526 /* namespace */
527         struct namespace *namespace;
528 /* signal handlers */
529         struct signal_struct *signal;
530         struct sighand_struct *sighand;
531
532         sigset_t blocked, real_blocked;
533         struct sigpending pending;
534
535         unsigned long sas_ss_sp;
536         size_t sas_ss_size;
537         int (*notifier)(void *priv);
538         void *notifier_data;
539         sigset_t *notifier_mask;
540
541         /* TUX state */
542         void *tux_info;
543         void (*tux_exit)(void);
544
545         
546         void *security;
547         struct audit_context *audit_context;
548
549 /* vserver context data */
550         xid_t xid;
551         struct vx_info *vx_info;
552
553 /* vserver network data */
554         nid_t nid;
555         struct nx_info *nx_info;
556
557 /* Thread group tracking */
558         u32 parent_exec_id;
559         u32 self_exec_id;
560 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty */
561         spinlock_t alloc_lock;
562 /* Protection of proc_dentry: nesting proc_lock, dcache_lock, write_lock_irq(&tasklist_lock); */
563         spinlock_t proc_lock;
564 /* context-switch lock */
565         spinlock_t switch_lock;
566
567 /* journalling filesystem info */
568         void *journal_info;
569
570 /* VM state */
571         struct reclaim_state *reclaim_state;
572
573         struct dentry *proc_dentry;
574         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
575
576         struct io_context *io_context;
577
578         int ioprio;
579
580         unsigned long ptrace_message;
581         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
582
583 #ifdef CONFIG_NUMA
584         struct mempolicy *mempolicy;
585         short il_next;          /* could be shared with used_math */
586 #endif
587
588 #ifdef CONFIG_CKRM
589         spinlock_t  ckrm_tsklock; 
590         void       *ce_data;
591 #ifdef CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
592         // .. Hubertus should change to CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS 
593         struct ckrm_task_class *taskclass;
594         struct list_head        taskclass_link;
595 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
596         struct ckrm_cpu_class *cpu_class;
597 #endif
598 #endif // CONFIG_CKRM_TYPE_TASKCLASS
599 #ifdef CONFIG_CKRM_RES_MEM
600         struct list_head        mm_peers; // list of tasks using same mm_struct
601 #endif // CONFIG_CKRM_RES_MEM
602 #endif // CONFIG_CKRM
603         struct task_delay_info  delays;
604 };
605
606 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
607 {
608         return tsk->signal->pgrp;
609 }
610
611 extern void __put_task_struct(struct task_struct *tsk);
612 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
613 #define put_task_struct(tsk) \
614 do { if (atomic_dec_and_test(&(tsk)->usage)) __put_task_struct(tsk); } while(0)
615
616 /*
617  * Per process flags
618  */
619 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
620                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
621 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
622 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
623 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
624 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
625 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
626 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
627 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
628 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
629 #define PF_MEMDIE       0x00001000      /* Killed for out-of-memory */
630 #define PF_FLUSHER      0x00002000      /* responsible for disk writeback */
631
632 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task should be frozen for suspend */
633 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
634 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
635 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
636 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
637 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
638 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
639 #define PF_SYNCWRITE    0x00200000      /* I am doing a sync write */
640 #define PF_RELOCEXEC    0x00400000      /* relocate shared libraries */
641
642
643 #define PF_MEMIO        0x00400000      /* I am  potentially doing I/O for mem */
644 #define PF_IOWAIT       0x00800000      /* I am waiting on disk I/O */
645
646 #ifdef CONFIG_SMP
647 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
648
649 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      1       /* Balance when about to become idle */
650 #define SD_BALANCE_EXEC         2       /* Balance on exec */
651 #define SD_BALANCE_CLONE        4       /* Balance on clone */
652 #define SD_WAKE_IDLE            8       /* Wake to idle CPU on task wakeup */
653 #define SD_WAKE_AFFINE          16      /* Wake task to waking CPU */
654 #define SD_WAKE_BALANCE         32      /* Perform balancing at task wakeup */
655 #define SD_SHARE_CPUPOWER       64      /* Domain members share cpu power */
656
657 struct sched_group {
658         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
659         cpumask_t cpumask;
660
661         /*
662          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
663          * single CPU. This should be read only (except for setup). Although
664          * it will need to be written to at cpu hot(un)plug time, perhaps the
665          * cpucontrol semaphore will provide enough exclusion?
666          */
667         unsigned long cpu_power;
668 };
669
670 struct sched_domain {
671         /* These fields must be setup */
672         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
673         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
674         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
675         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
676         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
677         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
678         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
679         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
680         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
681         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
682         int flags;                      /* See SD_* */
683
684         /* Runtime fields. */
685         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
686         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
687         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
688 };
689
690 /* Common values for SMT siblings */
691 #define SD_SIBLING_INIT (struct sched_domain) {         \
692         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
693         .parent                 = NULL,                 \
694         .groups                 = NULL,                 \
695         .min_interval           = 1,                    \
696         .max_interval           = 2,                    \
697         .busy_factor            = 8,                    \
698         .imbalance_pct          = 110,                  \
699         .cache_hot_time         = 0,                    \
700         .cache_nice_tries       = 0,                    \
701         .per_cpu_gain           = 15,                   \
702         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
703                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
704                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
705                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
706                                 | SD_WAKE_IDLE          \
707                                 | SD_SHARE_CPUPOWER,    \
708         .last_balance           = jiffies,              \
709         .balance_interval       = 1,                    \
710         .nr_balance_failed      = 0,                    \
711 }
712
713 /* Common values for CPUs */
714 #define SD_CPU_INIT (struct sched_domain) {             \
715         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
716         .parent                 = NULL,                 \
717         .groups                 = NULL,                 \
718         .min_interval           = 1,                    \
719         .max_interval           = 4,                    \
720         .busy_factor            = 64,                   \
721         .imbalance_pct          = 125,                  \
722         .cache_hot_time         = (5*1000000/2),        \
723         .cache_nice_tries       = 1,                    \
724         .per_cpu_gain           = 100,                  \
725         .flags                  = SD_BALANCE_NEWIDLE    \
726                                 | SD_BALANCE_EXEC       \
727                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
728                                 | SD_WAKE_AFFINE        \
729                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
730         .last_balance           = jiffies,              \
731         .balance_interval       = 1,                    \
732         .nr_balance_failed      = 0,                    \
733 }
734
735 #ifdef CONFIG_NUMA
736 /* Common values for NUMA nodes */
737 #define SD_NODE_INIT (struct sched_domain) {            \
738         .span                   = CPU_MASK_NONE,        \
739         .parent                 = NULL,                 \
740         .groups                 = NULL,                 \
741         .min_interval           = 8,                    \
742         .max_interval           = 32,                   \
743         .busy_factor            = 32,                   \
744         .imbalance_pct          = 125,                  \
745         .cache_hot_time         = (10*1000000),         \
746         .cache_nice_tries       = 1,                    \
747         .per_cpu_gain           = 100,                  \
748         .flags                  = SD_BALANCE_EXEC       \
749                                 | SD_BALANCE_CLONE      \
750                                 | SD_WAKE_BALANCE,      \
751         .last_balance           = jiffies,              \
752         .balance_interval       = 1,                    \
753         .nr_balance_failed      = 0,                    \
754 }
755 #endif
756
757 extern void cpu_attach_domain(struct sched_domain *sd, int cpu);
758
759 extern int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask);
760 #else
761 static inline int set_cpus_allowed(task_t *p, cpumask_t new_mask)
762 {
763         return 0;
764 }
765 #endif
766
767 extern unsigned long long sched_clock(void);
768
769 #ifdef CONFIG_SMP
770 extern void sched_balance_exec(void);
771 #else
772 #define sched_balance_exec()   {}
773 #endif
774
775 extern void sched_idle_next(void);
776 extern void set_user_nice(task_t *p, long nice);
777 extern int task_prio(const task_t *p);
778 extern int task_nice(const task_t *p);
779 extern int task_curr(const task_t *p);
780 extern int idle_cpu(int cpu);
781
782 void yield(void);
783
784 /*
785  * These are the runqueue data structures:
786  */
787 typedef struct runqueue runqueue_t;
788
789 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
790 #include <linux/ckrm_classqueue.h>
791 #endif
792
793 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
794
795 /**
796  *  if belong to different class, compare class priority
797  *  otherwise compare task priority 
798  */
799 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
800         (((p)->cpu_class != (rq)->curr->cpu_class) && ((rq)->curr != (rq)->idle))? class_preempts_curr((p),(rq)->curr) : ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
801 #else
802 #define BITMAP_SIZE ((((MAX_PRIO+1+7)/8)+sizeof(long)-1)/sizeof(long))
803 struct prio_array {
804         unsigned int nr_active;
805         unsigned long bitmap[BITMAP_SIZE];
806         struct list_head queue[MAX_PRIO];
807 };
808 #define rq_active(p,rq)   (rq->active)
809 #define rq_expired(p,rq)  (rq->expired)
810 #define ckrm_rebalance_tick(j,this_cpu) do {} while (0)
811 #define TASK_PREEMPTS_CURR(p, rq) \
812         ((p)->prio < (rq)->curr->prio)
813 #endif
814
815 /*
816  * This is the main, per-CPU runqueue data structure.
817  *
818  * Locking rule: those places that want to lock multiple runqueues
819  * (such as the load balancing or the thread migration code), lock
820  * acquire operations must be ordered by ascending &runqueue.
821  */
822 struct runqueue {
823         spinlock_t lock;
824
825         /*
826          * nr_running and cpu_load should be in the same cacheline because
827          * remote CPUs use both these fields when doing load calculation.
828          */
829         unsigned long nr_running;
830 #if defined(CONFIG_SMP)
831         unsigned long cpu_load;
832 #endif
833         unsigned long long nr_switches, nr_preempt;
834         unsigned long expired_timestamp, nr_uninterruptible;
835         unsigned long long timestamp_last_tick;
836         task_t *curr, *idle;
837         struct mm_struct *prev_mm;
838 #ifdef CONFIG_CKRM_CPU_SCHEDULE
839         unsigned long ckrm_cpu_load;
840         struct classqueue_struct classqueue;   
841 #else
842         prio_array_t *active, *expired, arrays[2];
843 #endif
844         int best_expired_prio;
845         atomic_t nr_iowait;
846
847 #ifdef CONFIG_SMP
848         struct sched_domain *sd;
849
850         /* For active balancing */
851         int active_balance;
852         int push_cpu;
853
854         task_t *migration_thread;
855         struct list_head migration_queue;
856 #endif
857         struct list_head hold_queue;
858         int idle_tokens;
859 };
860
861 /*
862  * The default (Linux) execution domain.
863  */
864 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
865
866 union thread_union {
867         struct thread_info thread_info;
868         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
869 };
870
871 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
872 static inline int kstack_end(void *addr)
873 {
874         /* Reliable end of stack detection:
875          * Some APM bios versions misalign the stack
876          */
877         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
878 }
879 #endif
880
881 extern union thread_union init_thread_union;
882 extern struct task_struct init_task;
883
884 extern struct   mm_struct init_mm;
885
886 extern struct task_struct *find_task_by_pid(int pid);
887 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
888 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
889
890 /* per-UID process charging. */
891 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
892 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
893 {
894         atomic_inc(&u->__count);
895         return u;
896 }
897 extern void free_uid(struct user_struct *);
898 extern void switch_uid(struct user_struct *);
899
900 #include <asm/current.h>
901
902 extern unsigned long itimer_ticks;
903 extern unsigned long itimer_next;
904 extern void do_timer(struct pt_regs *);
905
906 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
907 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
908 extern void FASTCALL(wake_up_forked_process(struct task_struct * tsk));
909 #ifdef CONFIG_SMP
910  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
911  extern void FASTCALL(wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk));
912 #else
913  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
914  static inline void wake_up_forked_thread(struct task_struct * tsk)
915  {
916         wake_up_forked_process(tsk);
917  }
918 #endif
919 extern void FASTCALL(sched_fork(task_t * p));
920 extern void FASTCALL(sched_exit(task_t * p));
921
922 extern int in_group_p(gid_t);
923 extern int in_egroup_p(gid_t);
924
925 extern void proc_caches_init(void);
926 extern void flush_signals(struct task_struct *);
927 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
928 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
929
930 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
931 {
932         unsigned long flags;
933         int ret;
934
935         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
936         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
937         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
938
939         return ret;
940 }       
941
942 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
943                               sigset_t *mask);
944 extern void unblock_all_signals(void);
945 extern void release_task(struct task_struct * p);
946 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
947 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
948 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
949 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
950 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
951 extern int kill_sl_info(int, struct siginfo *, pid_t);
952 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
953 extern void notify_parent(struct task_struct *, int);
954 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
955 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
956 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
957 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
958 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
959 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
960 extern int kill_sl(pid_t, int, int);
961 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
962 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
963 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
964 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
965 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
966 extern int do_sigaction(int, const struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
967 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
968
969 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
970 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
971 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
972 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
973
974 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
975
976 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
977 {
978         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
979 }
980
981 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
982 {
983         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
984                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
985 }
986
987
988 #ifdef CONFIG_SECURITY
989 /* code is in security.c */
990 extern int capable(int cap);
991 #else
992 static inline int capable(int cap)
993 {
994         if (cap_raised(current->cap_effective, cap)) {
995                 current->flags |= PF_SUPERPRIV;
996                 return 1;
997         }
998         return 0;
999 }
1000 #endif
1001
1002 /*
1003  * Routines for handling mm_structs
1004  */
1005 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1006
1007 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1008 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1009 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1010 {
1011         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1012                 __mmdrop(mm);
1013 }
1014
1015 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1016 extern void mmput(struct mm_struct *);
1017 /* Grab a reference to the mm if its not already going away */
1018 extern struct mm_struct *mmgrab(struct mm_struct *);
1019 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1020 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1021
1022 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1023 extern void flush_thread(void);
1024 extern void exit_thread(void);
1025
1026 extern void exit_mm(struct task_struct *);
1027 extern void exit_files(struct task_struct *);
1028 extern void exit_signal(struct task_struct *);
1029 extern void __exit_signal(struct task_struct *);
1030 extern void exit_sighand(struct task_struct *);
1031 extern void __exit_sighand(struct task_struct *);
1032 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1033
1034 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1035
1036 extern void reparent_to_init(void);
1037 extern void daemonize(const char *, ...);
1038 extern int allow_signal(int);
1039 extern int disallow_signal(int);
1040 extern task_t *child_reaper;
1041
1042 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1043 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1044 extern struct task_struct * copy_process(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1045
1046 #ifdef CONFIG_SMP
1047 extern void wait_task_inactive(task_t * p);
1048 #else
1049 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1050 #endif
1051
1052 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1053 #define add_parent(p, parent)   list_add_tail(&(p)->sibling,&(parent)->children)
1054
1055 #define REMOVE_LINKS(p) do {                                    \
1056         if (thread_group_leader(p))                             \
1057                 list_del_init(&(p)->tasks);                     \
1058         remove_parent(p);                                       \
1059         } while (0)
1060
1061 #define SET_LINKS(p) do {                                       \
1062         if (thread_group_leader(p))                             \
1063                 list_add_tail(&(p)->tasks,&init_task.tasks);    \
1064         add_parent(p, (p)->parent);                             \
1065         } while (0)
1066
1067 #define next_task(p)    list_entry((p)->tasks.next, struct task_struct, tasks)
1068 #define prev_task(p)    list_entry((p)->tasks.prev, struct task_struct, tasks)
1069
1070 #define for_each_process(p) \
1071         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1072
1073 /*
1074  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1075  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1076  */
1077 #define do_each_thread(g, t) \
1078         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1079
1080 #define while_each_thread(g, t) \
1081         while ((t = next_thread(t)) != g)
1082
1083 extern task_t * FASTCALL(next_thread(const task_t *p));
1084
1085 #define thread_group_leader(p)  (p->pid == p->tgid)
1086
1087 static inline int thread_group_empty(task_t *p)
1088 {
1089         struct pid *pid = p->pids[PIDTYPE_TGID].pidptr;
1090
1091         return pid->task_list.next->next == &pid->task_list;
1092 }
1093
1094 #define delay_group_leader(p) \
1095                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1096
1097 extern void unhash_process(struct task_struct *p);
1098
1099 /*
1100  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->ptrace, ->group_info and synchronises with
1101  * wait4().
1102  *
1103  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1104  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1105  * neither inside nor outside.
1106  */
1107 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1108 {
1109         spin_lock(&p->alloc_lock);
1110 }
1111
1112 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1113 {
1114         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1115 }
1116  
1117 /**
1118  * get_task_mm - acquire a reference to the task's mm
1119  *
1120  * Returns %NULL if the task has no mm. User must release
1121  * the mm via mmput() after use.
1122  */
1123 static inline struct mm_struct * get_task_mm(struct task_struct * task)
1124 {
1125         struct mm_struct * mm;
1126  
1127         task_lock(task);
1128         mm = task->mm;
1129         if (mm)
1130                 mm = mmgrab(mm);
1131         task_unlock(task);
1132
1133         return mm;
1134 }
1135
1136 /* set thread flags in other task's structures
1137  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1138  */
1139 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1140 {
1141         set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1142 }
1143
1144 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1145 {
1146         clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1147 }
1148
1149 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1150 {
1151         return test_and_set_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1152 }
1153
1154 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1155 {
1156         return test_and_clear_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1157 }
1158
1159 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1160 {
1161         return test_ti_thread_flag(tsk->thread_info,flag);
1162 }
1163
1164 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1165 {
1166         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1167 }
1168
1169 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1170 {
1171         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1172 }
1173
1174 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1175 {
1176         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1177 }
1178   
1179 static inline int need_resched(void)
1180 {
1181         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1182 }
1183
1184 extern void __cond_resched(void);
1185
1186 static inline void cond_resched(void)
1187 {
1188 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1189         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 0);
1190 #endif
1191         __cond_resched();
1192 }
1193
1194 /*
1195  * cond_resched_lock() - if a reschedule is pending, drop the given lock,
1196  * call schedule, and on return reacquire the lock.
1197  *
1198  * This works OK both with and without CONFIG_PREEMPT.  We do strange low-level
1199  * operations here to prevent schedule() from being called twice (once via
1200  * spin_unlock(), once by hand).
1201  */
1202 extern void __cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1203
1204 static inline void cond_resched_lock(spinlock_t * lock)
1205 {
1206 #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP
1207         __might_sleep(__FILE__, __LINE__, 1);
1208 #endif
1209         __cond_resched_lock(lock);
1210 }
1211
1212 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1213    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1214    callers must hold sighand->siglock.  */
1215
1216 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1217 extern void recalc_sigpending(void);
1218
1219 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1220
1221 /*
1222  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1223  */
1224 #ifdef CONFIG_SMP
1225
1226 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1227 {
1228         return p->thread_info->cpu;
1229 }
1230
1231 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1232 {
1233         p->thread_info->cpu = cpu;
1234 }
1235
1236 #else
1237
1238 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1239 {
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1244 {
1245 }
1246
1247 #endif /* CONFIG_SMP */
1248
1249
1250 /* API for registering delay info */
1251 #ifdef CONFIG_DELAY_ACCT
1252
1253 #define test_delay_flag(tsk,flg)                ((tsk)->flags & (flg))
1254 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 ((tsk)->flags |= (flg))
1255 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               ((tsk)->flags &= ~(flg))
1256
1257 #define def_delay_var(var)                      unsigned long long var
1258 #define get_delay(tsk,field)                    ((tsk)->delays.field)
1259
1260 #define start_delay(var)                        ((var) = sched_clock())
1261 #define start_delay_set(var,flg)                (set_delay_flag(current,flg),(var) = sched_clock())
1262
1263 #define inc_delay(tsk,field) (((tsk)->delays.field)++)
1264
1265 /* because of hardware timer drifts in SMPs and task continue on different cpu
1266  * then where the start_ts was taken there is a possibility that
1267  * end_ts < start_ts by some usecs. In this case we ignore the diff
1268  * and add nothing to the total.
1269  */
1270 #ifdef CONFIG_SMP
1271 #define test_ts_integrity(start_ts,end_ts)  (likely((end_ts) > (start_ts)))
1272 #else
1273 #define test_ts_integrity(start_ts,end_ts)  (1)
1274 #endif
1275
1276 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,end_ts) \
1277         do { if (test_ts_integrity(start_ts,end_ts)) (tsk)->delays.field += ((end_ts)-(start_ts)); } while (0)
1278
1279 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg)        \
1280         do {                                           \
1281                 unsigned long long now = sched_clock();\
1282                 add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now);  \
1283                 clear_delay_flag(tsk,flg);             \
1284         } while (0)
1285
1286 static inline void add_io_delay(unsigned long long dstart) 
1287 {
1288         struct task_struct * tsk = current;
1289         unsigned long long now = sched_clock();
1290         unsigned long long val;
1291
1292         if (test_ts_integrity(dstart,now))
1293                 val = now - dstart;
1294         else
1295                 val = 0;
1296         if (test_delay_flag(tsk,PF_MEMIO)) {
1297                 tsk->delays.mem_iowait_total += val;
1298                 tsk->delays.num_memwaits++;
1299         } else {
1300                 tsk->delays.iowait_total += val;
1301                 tsk->delays.num_iowaits++;
1302         }
1303         clear_delay_flag(tsk,PF_IOWAIT);
1304 }
1305
1306 inline static void init_delays(struct task_struct *tsk)
1307 {
1308         memset((void*)&tsk->delays,0,sizeof(tsk->delays));
1309 }
1310
1311 #else
1312
1313 #define test_delay_flag(tsk,flg)                (0)
1314 #define set_delay_flag(tsk,flg)                 do { } while (0)
1315 #define clear_delay_flag(tsk,flg)               do { } while (0)
1316
1317 #define def_delay_var(var)                            
1318 #define get_delay(tsk,field)                    (0)
1319
1320 #define start_delay(var)                        do { } while (0)
1321 #define start_delay_set(var,flg)                do { } while (0)
1322
1323 #define inc_delay(tsk,field)                    do { } while (0)
1324 #define add_delay_ts(tsk,field,start_ts,now)    do { } while (0)
1325 #define add_delay_clear(tsk,field,start_ts,flg) do { } while (0)
1326 #define add_io_delay(dstart)                    do { } while (0) 
1327 #define init_delays(tsk)                        do { } while (0)
1328 #endif
1329
1330
1331
1332 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1333 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1334 #else
1335 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1336 {
1337         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1338         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1339         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1340 }
1341 #endif
1342
1343 #endif /* __KERNEL__ */
1344
1345 #endif