Merge to Fedora kernel-2.6.18-1.2255_FC5-vs2.0.2.2-rc9 patched with stable patch...
[linux-2.6.git] / include / linux / sched.h
1 #ifndef _LINUX_SCHED_H
2 #define _LINUX_SCHED_H
3
4 #include <linux/auxvec.h>       /* For AT_VECTOR_SIZE */
5
6 /*
7  * cloning flags:
8  */
9 #define CSIGNAL         0x000000ff      /* signal mask to be sent at exit */
10 #define CLONE_VM        0x00000100      /* set if VM shared between processes */
11 #define CLONE_FS        0x00000200      /* set if fs info shared between processes */
12 #define CLONE_FILES     0x00000400      /* set if open files shared between processes */
13 #define CLONE_SIGHAND   0x00000800      /* set if signal handlers and blocked signals shared */
14 #define CLONE_PTRACE    0x00002000      /* set if we want to let tracing continue on the child too */
15 #define CLONE_VFORK     0x00004000      /* set if the parent wants the child to wake it up on mm_release */
16 #define CLONE_PARENT    0x00008000      /* set if we want to have the same parent as the cloner */
17 #define CLONE_THREAD    0x00010000      /* Same thread group? */
18 #define CLONE_NEWNS     0x00020000      /* New namespace group? */
19 #define CLONE_SYSVSEM   0x00040000      /* share system V SEM_UNDO semantics */
20 #define CLONE_SETTLS    0x00080000      /* create a new TLS for the child */
21 #define CLONE_PARENT_SETTID     0x00100000      /* set the TID in the parent */
22 #define CLONE_CHILD_CLEARTID    0x00200000      /* clear the TID in the child */
23 #define CLONE_DETACHED          0x00400000      /* Unused, ignored */
24 #define CLONE_UNTRACED          0x00800000      /* set if the tracing process can't force CLONE_PTRACE on this clone */
25 #define CLONE_CHILD_SETTID      0x01000000      /* set the TID in the child */
26 #define CLONE_STOPPED           0x02000000      /* Start in stopped state */
27
28 /*
29  * Scheduling policies
30  */
31 #define SCHED_NORMAL            0
32 #define SCHED_FIFO              1
33 #define SCHED_RR                2
34 #define SCHED_BATCH             3
35
36 #ifdef __KERNEL__
37
38 struct sched_param {
39         int sched_priority;
40 };
41
42 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
43
44 #include <linux/capability.h>
45 #include <linux/threads.h>
46 #include <linux/kernel.h>
47 #include <linux/types.h>
48 #include <linux/timex.h>
49 #include <linux/jiffies.h>
50 #include <linux/rbtree.h>
51 #include <linux/thread_info.h>
52 #include <linux/cpumask.h>
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/nodemask.h>
55 #include <linux/vs_base.h>
56
57 #include <asm/system.h>
58 #include <asm/semaphore.h>
59 #include <asm/page.h>
60 #include <asm/ptrace.h>
61 #include <asm/mmu.h>
62 #include <asm/cputime.h>
63
64 #include <linux/smp.h>
65 #include <linux/sem.h>
66 #include <linux/signal.h>
67 #include <linux/securebits.h>
68 #include <linux/fs_struct.h>
69 #include <linux/compiler.h>
70 #include <linux/completion.h>
71 #include <linux/pid.h>
72 #include <linux/percpu.h>
73 #include <linux/topology.h>
74 #include <linux/seccomp.h>
75 #include <linux/rcupdate.h>
76 #include <linux/futex.h>
77 #include <linux/rtmutex.h>
78
79 #include <linux/time.h>
80 #include <linux/param.h>
81 #include <linux/resource.h>
82 #include <linux/timer.h>
83 #include <linux/hrtimer.h>
84
85 #include <asm/processor.h>
86
87 struct exec_domain;
88 struct futex_pi_state;
89 extern int exec_shield;
90 extern int print_fatal_signals;
91
92 /*
93  * List of flags we want to share for kernel threads,
94  * if only because they are not used by them anyway.
95  */
96 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND)
97
98 /*
99  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
100  * counting. Some notes:
101  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
102  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
103  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
104  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
105  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
106  *    11 bit fractions.
107  */
108 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
109
110 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
111 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
112 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
113 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
114 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
115 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
116
117 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
118         load *= exp; \
119         load += n*(FIXED_1-exp); \
120         load >>= FSHIFT;
121
122 extern unsigned long total_forks;
123 extern int nr_threads;
124 extern int last_pid;
125 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
126 extern int nr_processes(void);
127 extern unsigned long nr_running(void);
128 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
129 extern unsigned long nr_active(void);
130 extern unsigned long nr_iowait(void);
131 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
132
133
134 /*
135  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
136  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
137  *
138  * We have two separate sets of flags: task->state
139  * is about runnability, while task->exit_state are
140  * about the task exiting. Confusing, but this way
141  * modifying one set can't modify the other one by
142  * mistake.
143  */
144 #define TASK_RUNNING            0
145 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
146 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
147 #define TASK_STOPPED            4
148 #define TASK_TRACED             8
149 /* in tsk->exit_state */
150 #define EXIT_ZOMBIE             16
151 #define EXIT_DEAD               32
152 /* in tsk->state again */
153 #define TASK_NONINTERACTIVE     64
154 #define TASK_ONHOLD             128
155
156 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
157         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
158 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
159         set_mb((tsk)->state, (state_value))
160
161 /*
162  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
163  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
164  * actually sleep:
165  *
166  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
167  *      if (do_i_need_to_sleep())
168  *              schedule();
169  *
170  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
171  */
172 #define __set_current_state(state_value)                        \
173         do { current->state = (state_value); } while (0)
174 #define set_current_state(state_value)          \
175         set_mb(current->state, (state_value))
176
177 /* Task command name length */
178 #define TASK_COMM_LEN 16
179
180 #include <linux/spinlock.h>
181
182 /*
183  * This serializes "schedule()" and also protects
184  * the run-queue from deletions/modifications (but
185  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
186  * a separate lock).
187  */
188 extern rwlock_t tasklist_lock;
189 extern spinlock_t mmlist_lock;
190
191 struct task_struct;
192
193 extern void sched_init(void);
194 extern void sched_init_smp(void);
195 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
196
197 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
198
199 extern void show_state(void);
200 extern void show_regs(struct pt_regs *);
201
202 /*
203  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
204  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
205  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
206  */
207 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
208
209 void io_schedule(void);
210 long io_schedule_timeout(long timeout);
211
212 extern void cpu_init (void);
213 extern void trap_init(void);
214 extern void update_process_times(int user);
215 extern void scheduler_tick(void);
216
217 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
218 extern void softlockup_tick(void);
219 extern void spawn_softlockup_task(void);
220 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
221 #else
222 static inline void softlockup_tick(void)
223 {
224 }
225 static inline void spawn_softlockup_task(void)
226 {
227 }
228 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
229 {
230 }
231 #endif
232
233
234 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
235 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
236 /* Is this address in the __sched functions? */
237 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
238
239 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
240 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
241 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
242 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
243 asmlinkage void schedule(void);
244
245 struct namespace;
246
247 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
248 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
249
250 extern int sysctl_max_map_count;
251
252 #include <linux/aio.h>
253
254 extern unsigned long
255 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
256                        unsigned long, unsigned long);
257
258 extern unsigned long
259 arch_get_unmapped_exec_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
260                        unsigned long, unsigned long);
261 extern unsigned long
262 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
263                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
264                           unsigned long flags);
265 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
266 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
267
268 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
269 /*
270  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
271  * so must be incremented atomically.
272  */
273 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
274 #define __set_mm_counter(mm, member, value) \
275         atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
276 #define get_mm_counter(mm, member) \
277         ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
278
279 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
280 /*
281  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
282  * so can be incremented directly.
283  */
284 typedef unsigned long mm_counter_t;
285 #define __set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
286 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
287
288 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
289
290 #define set_mm_counter(mm, member, value) \
291         vx_ ## member ## pages_sub((mm), (get_mm_counter(mm, member) - value))
292 #define add_mm_counter(mm, member, value) \
293         vx_ ## member ## pages_add((mm), (value))
294 #define inc_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_inc((mm))
295 #define dec_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_dec((mm))
296
297 #define get_mm_rss(mm)                                  \
298         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
299 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
300         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
301         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
302                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
303 } while (0)
304 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
305         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
306                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
307 } while (0)
308
309 struct mm_struct {
310         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
311         struct rb_root mm_rb;
312         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
313         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
314                                 unsigned long addr, unsigned long len,
315                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
316         unsigned long (*get_unmapped_exec_area) (struct file *filp,
317                                 unsigned long addr, unsigned long len,
318                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
319         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
320         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
321         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
322         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
323         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
324         pgd_t * pgd;
325         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
326         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
327         int map_count;                          /* number of VMAs */
328         struct rw_semaphore mmap_sem;
329         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
330
331         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
332                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
333                                                  * by mmlist_lock
334                                                  */
335
336         /* Special counters, in some configurations protected by the
337          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
338          */
339         mm_counter_t _file_rss;
340         mm_counter_t _anon_rss;
341
342         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
343         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
344
345         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
346         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
347         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
348         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
349         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
350
351         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
352
353         unsigned dumpable:2;
354         cpumask_t cpu_vm_mask;
355
356         /* Architecture-specific MM context */
357         mm_context_t context;
358         struct vx_info *mm_vx_info;
359
360         /* Token based thrashing protection. */
361         unsigned long swap_token_time;
362         char recent_pagein;
363
364         /* coredumping support */
365         int core_waiters;
366         struct completion *core_startup_done, core_done;
367
368         /* aio bits */
369         rwlock_t                ioctx_list_lock;
370         struct kioctx           *ioctx_list;
371 };
372
373 struct sighand_struct {
374         atomic_t                count;
375         struct k_sigaction      action[_NSIG];
376         spinlock_t              siglock;
377 };
378
379 struct pacct_struct {
380         int                     ac_flag;
381         long                    ac_exitcode;
382         unsigned long           ac_mem;
383         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
384         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
385 };
386
387 /*
388  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
389  * locking, because a shared signal_struct always
390  * implies a shared sighand_struct, so locking
391  * sighand_struct is always a proper superset of
392  * the locking of signal_struct.
393  */
394 struct signal_struct {
395         atomic_t                count;
396         atomic_t                live;
397
398         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
399
400         /* current thread group signal load-balancing target: */
401         struct task_struct      *curr_target;
402
403         /* shared signal handling: */
404         struct sigpending       shared_pending;
405
406         /* thread group exit support */
407         int                     group_exit_code;
408         /* overloaded:
409          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
410          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
411          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
412          */
413         struct task_struct      *group_exit_task;
414         int                     notify_count;
415
416         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
417         int                     group_stop_count;
418         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
419
420         /* POSIX.1b Interval Timers */
421         struct list_head posix_timers;
422
423         /* ITIMER_REAL timer for the process */
424         struct hrtimer real_timer;
425         struct task_struct *tsk;
426         ktime_t it_real_incr;
427
428         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
429         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
430         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
431
432         /* job control IDs */
433         pid_t pgrp;
434         pid_t tty_old_pgrp;
435         pid_t session;
436         /* boolean value for session group leader */
437         int leader;
438
439         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
440
441         /*
442          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
443          * and for reaped dead child processes forked by this group.
444          * Live threads maintain their own counters and add to these
445          * in __exit_signal, except for the group leader.
446          */
447         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
448         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
449         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
450
451         /*
452          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
453          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
454          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
455          * other than jiffies.)
456          */
457         unsigned long long sched_time;
458
459         /*
460          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
461          * because there is no reader checking a limit that actually needs
462          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
463          * alone is a single word that can safely be read normally.
464          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
465          * protect this instead of the siglock, because they really
466          * have no need to disable irqs.
467          */
468         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
469
470         struct list_head cpu_timers[3];
471
472         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
473          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
474 #ifdef CONFIG_KEYS
475         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
476         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
477 #endif
478 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
479         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
480 #endif
481 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
482         spinlock_t stats_lock;
483         struct taskstats *stats;
484 #endif
485 };
486
487 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
488 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
489 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
490 #endif
491
492 /*
493  * Bits in flags field of signal_struct.
494  */
495 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
496 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
497 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
498 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
499
500
501 /*
502  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
503  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
504  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
505  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
506  *
507  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
508  * RT priority to be separate from the value exported to
509  * user-space.  This allows kernel threads to set their
510  * priority to a value higher than any user task. Note:
511  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
512  */
513
514 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
515 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
516
517 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
518
519 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
520 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
521 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
522 #define has_rt_policy(p) \
523         unlikely((p)->policy != SCHED_NORMAL && (p)->policy != SCHED_BATCH)
524
525 /*
526  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
527  */
528 struct user_struct {
529         atomic_t __count;       /* reference count */
530         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
531         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
532         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
533 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
534         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
535         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
536 #endif
537         /* protected by mq_lock */
538         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
539         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
540
541 #ifdef CONFIG_KEYS
542         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
543         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
544 #endif
545
546         /* Hash table maintenance information */
547         struct list_head uidhash_list;
548         uid_t uid;
549         xid_t xid;
550 };
551
552 extern struct user_struct *find_user(xid_t, uid_t);
553
554 extern struct user_struct root_user;
555 #define INIT_USER (&root_user)
556
557 struct backing_dev_info;
558 struct reclaim_state;
559
560 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
561 struct sched_info {
562         /* cumulative counters */
563         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
564                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
565                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
566
567         /* timestamps */
568         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
569                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
570 };
571 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
572
573 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
574 extern struct file_operations proc_schedstat_operations;
575 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
576
577 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
578 struct task_delay_info {
579         spinlock_t      lock;
580         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
581
582         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
583          *
584          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
585          * u64 XXX_delay;
586          * u32 XXX_count;
587          *
588          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
589          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
590          */
591
592         /*
593          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
594          * associated with the operation is added to XXX_delay.
595          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
596          */
597         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
598         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
599         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
600         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
601                                 /* io operations performed */
602         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
603                                 /* io operations performed */
604 };
605 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
606
607 static inline int sched_info_on(void)
608 {
609 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
610         return 1;
611 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
612         extern int delayacct_on;
613         return delayacct_on;
614 #else
615         return 0;
616 #endif
617 }
618
619 enum idle_type
620 {
621         SCHED_IDLE,
622         NOT_IDLE,
623         NEWLY_IDLE,
624         MAX_IDLE_TYPES
625 };
626
627 /*
628  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
629  */
630 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
631
632 #ifdef CONFIG_SMP
633 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
634 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
635 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
636 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
637 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
638 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
639 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
640 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
641 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
642
643 #define BALANCE_FOR_POWER       ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) \
644                                  ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
645
646
647 struct sched_group {
648         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
649         cpumask_t cpumask;
650
651         /*
652          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
653          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
654          */
655         unsigned long cpu_power;
656 };
657
658 struct sched_domain {
659         /* These fields must be setup */
660         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
661         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
662         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
663         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
664         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
665         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
666         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
667         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
668         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
669         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
670         unsigned int busy_idx;
671         unsigned int idle_idx;
672         unsigned int newidle_idx;
673         unsigned int wake_idx;
674         unsigned int forkexec_idx;
675         int flags;                      /* See SD_* */
676
677         /* Runtime fields. */
678         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
679         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
680         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
681
682 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
683         /* load_balance() stats */
684         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
685         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
686         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
687         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
688         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
689         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
690         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
691         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
692
693         /* Active load balancing */
694         unsigned long alb_cnt;
695         unsigned long alb_failed;
696         unsigned long alb_pushed;
697
698         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
699         unsigned long sbe_cnt;
700         unsigned long sbe_balanced;
701         unsigned long sbe_pushed;
702
703         /* SD_BALANCE_FORK stats */
704         unsigned long sbf_cnt;
705         unsigned long sbf_balanced;
706         unsigned long sbf_pushed;
707
708         /* try_to_wake_up() stats */
709         unsigned long ttwu_wake_remote;
710         unsigned long ttwu_move_affine;
711         unsigned long ttwu_move_balance;
712 #endif
713 };
714
715 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
716                                     cpumask_t *partition2);
717
718 /*
719  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
720  * search from:
721  */
722 extern unsigned int max_cache_size;
723
724 #endif  /* CONFIG_SMP */
725
726
727 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
728 void exit_io_context(void);
729 struct cpuset;
730
731 #define NGROUPS_SMALL           32
732 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
733 struct group_info {
734         int ngroups;
735         atomic_t usage;
736         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
737         int nblocks;
738         gid_t *blocks[0];
739 };
740
741 /*
742  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
743  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
744  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
745  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
746  */
747 #define get_group_info(group_info) do { \
748         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
749 } while (0)
750
751 #define put_group_info(group_info) do { \
752         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
753                 groups_free(group_info); \
754 } while (0)
755
756 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
757 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
758 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
759 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
760 /* access the groups "array" with this macro */
761 #define GROUP_AT(gi, i) \
762     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
763
764 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
765 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
766 #else
767 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
768 #endif
769
770 struct audit_context;           /* See audit.c */
771 struct mempolicy;
772 struct pipe_inode_info;
773
774 enum sleep_type {
775         SLEEP_NORMAL,
776         SLEEP_NONINTERACTIVE,
777         SLEEP_INTERACTIVE,
778         SLEEP_INTERRUPTED,
779 };
780
781 struct prio_array;
782
783 struct task_struct {
784         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
785         struct thread_info *thread_info;
786         atomic_t usage;
787         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
788         unsigned long ptrace;
789
790         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
791
792 #ifdef CONFIG_SMP
793 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
794         int oncpu;
795 #endif
796 #endif
797         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
798         int prio, static_prio, normal_prio;
799         struct list_head run_list;
800         struct prio_array *array;
801
802         unsigned short ioprio;
803         unsigned int btrace_seq;
804
805         unsigned long sleep_avg;
806         unsigned long long timestamp, last_ran;
807         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
808         enum sleep_type sleep_type;
809
810         unsigned long policy;
811         cpumask_t cpus_allowed;
812         unsigned int time_slice, first_time_slice;
813
814 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
815         struct sched_info sched_info;
816 #endif
817
818         struct list_head tasks;
819         /*
820          * ptrace_list/ptrace_children forms the list of my children
821          * that were stolen by a ptracer.
822          */
823         struct list_head ptrace_children;
824         struct list_head ptrace_list;
825
826         struct mm_struct *mm, *active_mm;
827
828 /* task state */
829         struct linux_binfmt *binfmt;
830         long exit_state;
831         int exit_code, exit_signal;
832         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
833         /* ??? */
834         unsigned long personality;
835         unsigned did_exec:1;
836         pid_t pid;
837         pid_t tgid;
838         /* 
839          * pointers to (original) parent process, youngest child, younger sibling,
840          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
841          * p->parent->pid)
842          */
843         struct task_struct *real_parent; /* real parent process (when being debugged) */
844         struct task_struct *parent;     /* parent process */
845         /*
846          * children/sibling forms the list of my children plus the
847          * tasks I'm ptracing.
848          */
849         struct list_head children;      /* list of my children */
850         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
851         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
852
853         /* PID/PID hash table linkage. */
854         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
855         struct list_head thread_group;
856
857         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
858         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
859         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
860
861         unsigned long rt_priority;
862         cputime_t utime, stime;
863         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
864         struct timespec start_time;
865 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
866         unsigned long min_flt, maj_flt;
867
868         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
869         unsigned long long it_sched_expires;
870         struct list_head cpu_timers[3];
871
872 /* process credentials */
873         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
874         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
875         struct group_info *group_info;
876         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
877         unsigned keep_capabilities:1;
878         struct user_struct *user;
879 #ifdef CONFIG_KEYS
880         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
881         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
882         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
883 #endif
884         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
885         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
886                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
887                                        it with task_lock())
888                                      - initialized normally by flush_old_exec */
889 /* file system info */
890         int link_count, total_link_count;
891 /* ipc stuff */
892         struct sysv_sem sysvsem;
893 /* CPU-specific state of this task */
894         struct thread_struct thread;
895 /* filesystem information */
896         struct fs_struct *fs;
897 /* open file information */
898         struct files_struct *files;
899 /* namespace */
900         struct namespace *namespace;
901 /* signal handlers */
902         struct signal_struct *signal;
903         struct sighand_struct *sighand;
904
905         sigset_t blocked, real_blocked;
906         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
907         struct sigpending pending;
908
909         unsigned long sas_ss_sp;
910         size_t sas_ss_size;
911         int (*notifier)(void *priv);
912         void *notifier_data;
913         sigset_t *notifier_mask;
914
915         /* TUX state */
916         void *tux_info;
917         void (*tux_exit)(void);
918
919         
920         void *security;
921         struct audit_context *audit_context;
922
923 /* vserver context data */
924         struct vx_info *vx_info;
925         struct nx_info *nx_info;
926
927         xid_t xid;
928         nid_t nid;
929
930         seccomp_t seccomp;
931
932 /* Thread group tracking */
933         u32 parent_exec_id;
934         u32 self_exec_id;
935 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
936         spinlock_t alloc_lock;
937
938         /* Protection of the PI data structures: */
939         spinlock_t pi_lock;
940
941 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
942         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
943         struct plist_head pi_waiters;
944         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
945         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
946 #endif
947
948 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
949         /* mutex deadlock detection */
950         struct mutex_waiter *blocked_on;
951 #endif
952 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
953         unsigned int irq_events;
954         int hardirqs_enabled;
955         unsigned long hardirq_enable_ip;
956         unsigned int hardirq_enable_event;
957         unsigned long hardirq_disable_ip;
958         unsigned int hardirq_disable_event;
959         int softirqs_enabled;
960         unsigned long softirq_disable_ip;
961         unsigned int softirq_disable_event;
962         unsigned long softirq_enable_ip;
963         unsigned int softirq_enable_event;
964         int hardirq_context;
965         int softirq_context;
966 #endif
967 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
968 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
969         u64 curr_chain_key;
970         int lockdep_depth;
971         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
972         unsigned int lockdep_recursion;
973 #endif
974
975 /* journalling filesystem info */
976         void *journal_info;
977
978 /* VM state */
979         struct reclaim_state *reclaim_state;
980
981         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
982
983         struct io_context *io_context;
984
985         unsigned long ptrace_message;
986         siginfo_t *last_siginfo; /* For ptrace use.  */
987 /*
988  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
989  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
990  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
991  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
992  */
993         wait_queue_t *io_wait;
994 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
995         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
996 #if defined(CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT)
997         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
998         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
999         clock_t acct_stimexpd;  /* clock_t-converted stime since last update */
1000 #endif
1001 #ifdef CONFIG_NUMA
1002         struct mempolicy *mempolicy;
1003         short il_next;
1004 #endif
1005 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1006         struct cpuset *cpuset;
1007         nodemask_t mems_allowed;
1008         int cpuset_mems_generation;
1009         int cpuset_mem_spread_rotor;
1010 #endif
1011         struct robust_list_head __user *robust_list;
1012 #ifdef CONFIG_COMPAT
1013         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1014 #endif
1015         struct list_head pi_state_list;
1016         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1017
1018         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1019         struct rcu_head rcu;
1020
1021         /*
1022          * cache last used pipe for splice
1023          */
1024         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1025 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1026         struct task_delay_info *delays;
1027 #endif
1028 };
1029
1030 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1031 {
1032         return tsk->signal->pgrp;
1033 }
1034
1035 /**
1036  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1037  * @p: Task structure to be checked.
1038  *
1039  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1040  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1041  * can be stale and must not be dereferenced.
1042  */
1043 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1044 {
1045         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1046 }
1047
1048 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1049 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1050
1051 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1052
1053 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1054 {
1055         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1056                 __put_task_struct(t);
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Per process flags
1061  */
1062 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1063                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1064 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1065 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1066 #define PF_DEAD         0x00000008      /* Dead */
1067 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1068 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1069 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1070 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1071 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1072 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1073 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1074 #define PF_FREEZE       0x00004000      /* this task is being frozen for suspend now */
1075 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1076 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1077 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1078 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1079 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1080 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1081 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1082 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1083 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1084 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1085 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1086 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1087 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1088
1089 /*
1090  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1091  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1092  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1093  * There is however an exception to this rule during ptrace
1094  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1095  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1096  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1097  * child is not running and in turn not changing child->flags
1098  * at the same time the parent does it.
1099  */
1100 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1101 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1102 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1103 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1104 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1105         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1106 #define conditional_used_math(condition) \
1107         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1108 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1109         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1110 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1111 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1112 #define used_math() tsk_used_math(current)
1113
1114 #ifdef CONFIG_SMP
1115 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1116 #else
1117 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1118 {
1119         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1120                 return -EINVAL;
1121         return 0;
1122 }
1123 #endif
1124
1125 extern unsigned long long sched_clock(void);
1126 extern unsigned long long
1127 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1128
1129 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1130 #ifdef CONFIG_SMP
1131 extern void sched_exec(void);
1132 #else
1133 #define sched_exec()   {}
1134 #endif
1135
1136 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1137 extern void idle_task_exit(void);
1138 #else
1139 static inline void idle_task_exit(void) {}
1140 #endif
1141
1142 extern void sched_idle_next(void);
1143
1144 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1145 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1146 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1147 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1148 #else
1149 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1150 {
1151         return p->normal_prio;
1152 }
1153 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1154 #endif
1155
1156 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1157 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1158 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1159 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1160 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1161 extern int idle_cpu(int cpu);
1162 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1163 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1164 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1165 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1166
1167 void yield(void);
1168
1169 /*
1170  * The default (Linux) execution domain.
1171  */
1172 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1173
1174 union thread_union {
1175         struct thread_info thread_info;
1176         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1177 };
1178
1179 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1180 static inline int kstack_end(void *addr)
1181 {
1182         /* Reliable end of stack detection:
1183          * Some APM bios versions misalign the stack
1184          */
1185         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1186 }
1187 #endif
1188
1189 extern union thread_union init_thread_union;
1190 extern struct task_struct init_task;
1191
1192 extern struct   mm_struct init_mm;
1193
1194
1195 #define find_task_by_real_pid(nr) \
1196         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_REALPID, nr)
1197 #define find_task_by_pid(nr) \
1198         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1199
1200 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1201 extern void set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1202 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1203
1204 /* per-UID process charging. */
1205 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
1206 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1207 {
1208         atomic_inc(&u->__count);
1209         return u;
1210 }
1211 extern void free_uid(struct user_struct *);
1212 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1213
1214 #include <asm/current.h>
1215
1216 extern void do_timer(struct pt_regs *);
1217
1218 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1219 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1220 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1221                                                 unsigned long clone_flags));
1222 #ifdef CONFIG_SMP
1223  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1224 #else
1225  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1226 #endif
1227 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1228 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1229
1230 extern int in_group_p(gid_t);
1231 extern int in_egroup_p(gid_t);
1232
1233 extern void proc_caches_init(void);
1234 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1235 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1236 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1237
1238 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1239 {
1240         unsigned long flags;
1241         int ret;
1242
1243         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1244         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1245         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1246
1247         return ret;
1248 }       
1249
1250 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1251                               sigset_t *mask);
1252 extern void unblock_all_signals(void);
1253 extern void release_task(struct task_struct * p);
1254 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1255 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1256 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1257 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1258 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
1259 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1260 extern int kill_proc_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1261 extern int kill_proc_info_as_uid(int, struct siginfo *, pid_t, uid_t, uid_t, u32);
1262 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1263 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1264 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1265 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1266 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1267 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
1268 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1269 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1270 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1271 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1272 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1273 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1274 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1275
1276 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1277 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1278 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1279 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1280
1281 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1282 {
1283         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1284 }
1285
1286 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1287
1288 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1289 {
1290         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1291 }
1292
1293 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1294 {
1295         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1296                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1297 }
1298
1299 /*
1300  * Routines for handling mm_structs
1301  */
1302 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1303
1304 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1305 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1306 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1307 {
1308         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1309                 __mmdrop(mm);
1310 }
1311
1312 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1313 extern void mmput(struct mm_struct *);
1314 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1315 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1316 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1317 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1318
1319 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1320 extern void flush_thread(void);
1321 extern void exit_thread(void);
1322
1323 extern void exit_files(struct task_struct *);
1324 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1325 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1326 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1327
1328 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1329
1330 extern void daemonize(const char *, ...);
1331 extern int allow_signal(int);
1332 extern int disallow_signal(int);
1333 extern struct task_struct *child_reaper;
1334
1335 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1336 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1337 struct task_struct *fork_idle(int);
1338
1339 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1340 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1341
1342 #ifdef CONFIG_SMP
1343 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1344 #else
1345 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1346 #endif
1347
1348 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1349 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1350
1351 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1352
1353 #define for_each_process(p) \
1354         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1355
1356 /*
1357  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1358  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1359  */
1360 #define do_each_thread(g, t) \
1361         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1362
1363 #define while_each_thread(g, t) \
1364         while ((t = next_thread(t)) != g)
1365
1366 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1367 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1368
1369 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1370 {
1371         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1372                           struct task_struct, thread_group);
1373 }
1374
1375 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1376 {
1377         return list_empty(&p->thread_group);
1378 }
1379
1380 #define delay_group_leader(p) \
1381                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1382
1383 /*
1384  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1385  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1386  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1387  *
1388  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1389  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1390  * neither inside nor outside.
1391  */
1392 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1393 {
1394         spin_lock(&p->alloc_lock);
1395 }
1396
1397 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1398 {
1399         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1400 }
1401
1402 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1403                                                         unsigned long *flags);
1404
1405 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1406                                                 unsigned long *flags)
1407 {
1408         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1409 }
1410
1411 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1412
1413 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1414 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1415
1416 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1417 {
1418         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1419         task_thread_info(p)->task = p;
1420 }
1421
1422 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1423 {
1424         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1425 }
1426
1427 #endif
1428
1429 /* set thread flags in other task's structures
1430  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1431  */
1432 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1433 {
1434         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1435 }
1436
1437 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1438 {
1439         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1440 }
1441
1442 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1443 {
1444         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1445 }
1446
1447 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1448 {
1449         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1450 }
1451
1452 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1453 {
1454         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1455 }
1456
1457 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1458 {
1459         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1460 }
1461
1462 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1463 {
1464         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1465 }
1466
1467 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1468 {
1469         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1470 }
1471   
1472 static inline int need_resched(void)
1473 {
1474         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1475 }
1476
1477 /*
1478  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1479  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1480  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1481  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1482  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1483  */
1484 extern int cond_resched(void);
1485 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1486 extern int cond_resched_softirq(void);
1487
1488 /*
1489  * Does a critical section need to be broken due to another
1490  * task waiting?:
1491  */
1492 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1493 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1494 #else
1495 # define need_lockbreak(lock) 0
1496 #endif
1497
1498 /*
1499  * Does a critical section need to be broken due to another
1500  * task waiting or preemption being signalled:
1501  */
1502 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1503 {
1504         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1505                 return 1;
1506         return 0;
1507 }
1508
1509 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1510    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1511    callers must hold sighand->siglock.  */
1512
1513 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1514 extern void recalc_sigpending(void);
1515
1516 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1517
1518 /*
1519  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1520  */
1521 #ifdef CONFIG_SMP
1522
1523 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1524 {
1525         return task_thread_info(p)->cpu;
1526 }
1527
1528 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1529 {
1530         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1531 }
1532
1533 #else
1534
1535 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1536 {
1537         return 0;
1538 }
1539
1540 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1541 {
1542 }
1543
1544 #endif /* CONFIG_SMP */
1545
1546 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1547 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1548 #else
1549 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1550 {
1551         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1552         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1553         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1554 }
1555 #endif
1556
1557 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1558 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1559
1560 #include <linux/sysdev.h>
1561 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1562 extern struct sysdev_attribute attr_sched_mc_power_savings, attr_sched_smt_power_savings;
1563 extern int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls);
1564
1565 extern void normalize_rt_tasks(void);
1566
1567 #ifdef CONFIG_PM
1568 /*
1569  * Check if a process has been frozen
1570  */
1571 static inline int frozen(struct task_struct *p)
1572 {
1573         return p->flags & PF_FROZEN;
1574 }
1575
1576 /*
1577  * Check if there is a request to freeze a process
1578  */
1579 static inline int freezing(struct task_struct *p)
1580 {
1581         return p->flags & PF_FREEZE;
1582 }
1583
1584 /*
1585  * Request that a process be frozen
1586  * FIXME: SMP problem. We may not modify other process' flags!
1587  */
1588 static inline void freeze(struct task_struct *p)
1589 {
1590         p->flags |= PF_FREEZE;
1591 }
1592
1593 /*
1594  * Sometimes we may need to cancel the previous 'freeze' request
1595  */
1596 static inline void do_not_freeze(struct task_struct *p)
1597 {
1598         p->flags &= ~PF_FREEZE;
1599 }
1600
1601 /*
1602  * Wake up a frozen process
1603  */
1604 static inline int thaw_process(struct task_struct *p)
1605 {
1606         if (frozen(p)) {
1607                 p->flags &= ~PF_FROZEN;
1608                 wake_up_process(p);
1609                 return 1;
1610         }
1611         return 0;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * freezing is complete, mark process as frozen
1616  */
1617 static inline void frozen_process(struct task_struct *p)
1618 {
1619         p->flags = (p->flags & ~PF_FREEZE) | PF_FROZEN;
1620 }
1621
1622 extern void refrigerator(void);
1623 extern int freeze_processes(void);
1624 extern void thaw_processes(void);
1625
1626 static inline int try_to_freeze(void)
1627 {
1628         if (freezing(current)) {
1629                 refrigerator();
1630                 return 1;
1631         } else
1632                 return 0;
1633 }
1634 #else
1635 static inline int frozen(struct task_struct *p) { return 0; }
1636 static inline int freezing(struct task_struct *p) { return 0; }
1637 static inline void freeze(struct task_struct *p) { BUG(); }
1638 static inline int thaw_process(struct task_struct *p) { return 1; }
1639 static inline void frozen_process(struct task_struct *p) { BUG(); }
1640
1641 static inline void refrigerator(void) {}
1642 static inline int freeze_processes(void) { BUG(); return 0; }
1643 static inline void thaw_processes(void) {}
1644
1645 static inline int try_to_freeze(void) { return 0; }
1646
1647 #endif /* CONFIG_PM */
1648 #endif /* __KERNEL__ */
1649
1650 #endif