fedora core 6 1.2949 + vserver 2.2.0
[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 #define CLONE_NEWUTS            0x04000000      /* New utsname group? */
28 #define CLONE_NEWIPC            0x08000000      /* New ipcs */
29 #define CLONE_KTHREAD           0x10000000      /* clone a kernel thread */
30
31 /*
32  * Scheduling policies
33  */
34 #define SCHED_NORMAL            0
35 #define SCHED_FIFO              1
36 #define SCHED_RR                2
37 #define SCHED_BATCH             3
38
39 #ifdef __KERNEL__
40
41 struct sched_param {
42         int sched_priority;
43 };
44
45 #include <asm/param.h>  /* for HZ */
46
47 #include <linux/capability.h>
48 #include <linux/threads.h>
49 #include <linux/kernel.h>
50 #include <linux/types.h>
51 #include <linux/timex.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/rbtree.h>
54 #include <linux/thread_info.h>
55 #include <linux/cpumask.h>
56 #include <linux/errno.h>
57 #include <linux/nodemask.h>
58
59 #include <asm/system.h>
60 #include <asm/semaphore.h>
61 #include <asm/page.h>
62 #include <asm/ptrace.h>
63 #include <asm/mmu.h>
64 #include <asm/cputime.h>
65
66 #include <linux/smp.h>
67 #include <linux/sem.h>
68 #include <linux/signal.h>
69 #include <linux/securebits.h>
70 #include <linux/fs_struct.h>
71 #include <linux/compiler.h>
72 #include <linux/completion.h>
73 #include <linux/pid.h>
74 #include <linux/percpu.h>
75 #include <linux/topology.h>
76 #include <linux/seccomp.h>
77 #include <linux/rcupdate.h>
78 #include <linux/futex.h>
79 #include <linux/rtmutex.h>
80
81 #include <linux/time.h>
82 #include <linux/param.h>
83 #include <linux/resource.h>
84 #include <linux/timer.h>
85 #include <linux/hrtimer.h>
86 #include <linux/task_io_accounting.h>
87
88 #include <asm/processor.h>
89
90 struct exec_domain;
91 struct futex_pi_state;
92 extern int exec_shield;
93 extern int print_fatal_signals;
94
95 /*
96  * List of flags we want to share for kernel threads,
97  * if only because they are not used by them anyway.
98  */
99 #define CLONE_KERNEL    (CLONE_FS|CLONE_FILES|CLONE_SIGHAND|CLONE_KTHREAD)
100
101 /*
102  * These are the constant used to fake the fixed-point load-average
103  * counting. Some notes:
104  *  - 11 bit fractions expand to 22 bits by the multiplies: this gives
105  *    a load-average precision of 10 bits integer + 11 bits fractional
106  *  - if you want to count load-averages more often, you need more
107  *    precision, or rounding will get you. With 2-second counting freq,
108  *    the EXP_n values would be 1981, 2034 and 2043 if still using only
109  *    11 bit fractions.
110  */
111 extern unsigned long avenrun[];         /* Load averages */
112
113 #define FSHIFT          11              /* nr of bits of precision */
114 #define FIXED_1         (1<<FSHIFT)     /* 1.0 as fixed-point */
115 #define LOAD_FREQ       (5*HZ)          /* 5 sec intervals */
116 #define EXP_1           1884            /* 1/exp(5sec/1min) as fixed-point */
117 #define EXP_5           2014            /* 1/exp(5sec/5min) */
118 #define EXP_15          2037            /* 1/exp(5sec/15min) */
119
120 #define CALC_LOAD(load,exp,n) \
121         load *= exp; \
122         load += n*(FIXED_1-exp); \
123         load >>= FSHIFT;
124
125 extern unsigned long total_forks;
126 extern int nr_threads;
127 DECLARE_PER_CPU(unsigned long, process_counts);
128 extern int nr_processes(void);
129 extern unsigned long nr_running(void);
130 extern unsigned long nr_uninterruptible(void);
131 extern unsigned long nr_active(void);
132 extern unsigned long nr_iowait(void);
133 extern unsigned long weighted_cpuload(const int cpu);
134
135
136 /*
137  * Task state bitmask. NOTE! These bits are also
138  * encoded in fs/proc/array.c: get_task_state().
139  *
140  * We have two separate sets of flags: task->state
141  * is about runnability, while task->exit_state are
142  * about the task exiting. Confusing, but this way
143  * modifying one set can't modify the other one by
144  * mistake.
145  */
146 #define TASK_RUNNING            0
147 #define TASK_INTERRUPTIBLE      1
148 #define TASK_UNINTERRUPTIBLE    2
149 #define TASK_STOPPED            4
150 #define TASK_TRACED             8
151 #define TASK_ONHOLD             16
152 /* in tsk->exit_state */
153 #define EXIT_ZOMBIE             32
154 #define EXIT_DEAD               64
155 /* in tsk->state again */
156 #define TASK_NONINTERACTIVE     128
157 #define TASK_DEAD               256
158
159 #define __set_task_state(tsk, state_value)              \
160         do { (tsk)->state = (state_value); } while (0)
161 #define set_task_state(tsk, state_value)                \
162         set_mb((tsk)->state, (state_value))
163
164 /*
165  * set_current_state() includes a barrier so that the write of current->state
166  * is correctly serialised wrt the caller's subsequent test of whether to
167  * actually sleep:
168  *
169  *      set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
170  *      if (do_i_need_to_sleep())
171  *              schedule();
172  *
173  * If the caller does not need such serialisation then use __set_current_state()
174  */
175 #define __set_current_state(state_value)                        \
176         do { current->state = (state_value); } while (0)
177 #define set_current_state(state_value)          \
178         set_mb(current->state, (state_value))
179
180 /* Task command name length */
181 #define TASK_COMM_LEN 16
182
183 #include <linux/spinlock.h>
184
185 /*
186  * This serializes "schedule()" and also protects
187  * the run-queue from deletions/modifications (but
188  * _adding_ to the beginning of the run-queue has
189  * a separate lock).
190  */
191 extern rwlock_t tasklist_lock;
192 extern spinlock_t mmlist_lock;
193
194 struct task_struct;
195
196 extern void sched_init(void);
197 extern void sched_init_smp(void);
198 extern void init_idle(struct task_struct *idle, int cpu);
199
200 extern cpumask_t nohz_cpu_mask;
201
202 /*
203  * Only dump TASK_* tasks. (-1 for all tasks)
204  */
205 extern void show_state_filter(unsigned long state_filter);
206
207 static inline void show_state(void)
208 {
209         show_state_filter(-1);
210 }
211
212 extern void show_regs(struct pt_regs *);
213
214 /*
215  * TASK is a pointer to the task whose backtrace we want to see (or NULL for current
216  * task), SP is the stack pointer of the first frame that should be shown in the back
217  * trace (or NULL if the entire call-chain of the task should be shown).
218  */
219 extern void show_stack(struct task_struct *task, unsigned long *sp);
220
221 void io_schedule(void);
222 long io_schedule_timeout(long timeout);
223
224 extern void cpu_init (void);
225 extern void trap_init(void);
226 extern void update_process_times(int user);
227 extern void scheduler_tick(void);
228
229 #ifdef CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP
230 extern void softlockup_tick(void);
231 extern void spawn_softlockup_task(void);
232 extern void touch_softlockup_watchdog(void);
233 #else
234 static inline void softlockup_tick(void)
235 {
236 }
237 static inline void spawn_softlockup_task(void)
238 {
239 }
240 static inline void touch_softlockup_watchdog(void)
241 {
242 }
243 #endif
244
245
246 /* Attach to any functions which should be ignored in wchan output. */
247 #define __sched         __attribute__((__section__(".sched.text")))
248 /* Is this address in the __sched functions? */
249 extern int in_sched_functions(unsigned long addr);
250
251 #define MAX_SCHEDULE_TIMEOUT    LONG_MAX
252 extern signed long FASTCALL(schedule_timeout(signed long timeout));
253 extern signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
254 extern signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout);
255 asmlinkage void schedule(void);
256
257 struct nsproxy;
258
259 /* Maximum number of active map areas.. This is a random (large) number */
260 #define DEFAULT_MAX_MAP_COUNT   65536
261
262 extern int sysctl_max_map_count;
263
264 #include <linux/aio.h>
265
266 extern unsigned long
267 arch_get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
268                        unsigned long, unsigned long);
269
270 extern unsigned long
271 arch_get_unmapped_exec_area(struct file *, unsigned long, unsigned long,
272                        unsigned long, unsigned long);
273 extern unsigned long
274 arch_get_unmapped_area_topdown(struct file *filp, unsigned long addr,
275                           unsigned long len, unsigned long pgoff,
276                           unsigned long flags);
277 extern void arch_unmap_area(struct mm_struct *, unsigned long);
278 extern void arch_unmap_area_topdown(struct mm_struct *, unsigned long);
279
280 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
281 /*
282  * The mm counters are not protected by its page_table_lock,
283  * so must be incremented atomically.
284  */
285 typedef atomic_long_t mm_counter_t;
286 #define __set_mm_counter(mm, member, value) \
287         atomic_long_set(&(mm)->_##member, value)
288 #define get_mm_counter(mm, member) \
289         ((unsigned long)atomic_long_read(&(mm)->_##member))
290
291 #else  /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
292 /*
293  * The mm counters are protected by its page_table_lock,
294  * so can be incremented directly.
295  */
296 typedef unsigned long mm_counter_t;
297 #define __set_mm_counter(mm, member, value) (mm)->_##member = (value)
298 #define get_mm_counter(mm, member) ((mm)->_##member)
299
300 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
301
302 #define set_mm_counter(mm, member, value) \
303         vx_ ## member ## pages_sub((mm), (get_mm_counter(mm, member) - value))
304 #define add_mm_counter(mm, member, value) \
305         vx_ ## member ## pages_add((mm), (value))
306 #define inc_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_inc((mm))
307 #define dec_mm_counter(mm, member) vx_ ## member ## pages_dec((mm))
308
309 #define get_mm_rss(mm)                                  \
310         (get_mm_counter(mm, file_rss) + get_mm_counter(mm, anon_rss))
311 #define update_hiwater_rss(mm)  do {                    \
312         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);            \
313         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)                   \
314                 (mm)->hiwater_rss = _rss;               \
315 } while (0)
316 #define update_hiwater_vm(mm)   do {                    \
317         if ((mm)->hiwater_vm < (mm)->total_vm)          \
318                 (mm)->hiwater_vm = (mm)->total_vm;      \
319 } while (0)
320
321 struct mm_struct {
322         struct vm_area_struct * mmap;           /* list of VMAs */
323         struct rb_root mm_rb;
324         struct vm_area_struct * mmap_cache;     /* last find_vma result */
325         unsigned long (*get_unmapped_area) (struct file *filp,
326                                 unsigned long addr, unsigned long len,
327                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
328         unsigned long (*get_unmapped_exec_area) (struct file *filp,
329                                 unsigned long addr, unsigned long len,
330                                 unsigned long pgoff, unsigned long flags);
331         void (*unmap_area) (struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
332         unsigned long mmap_base;                /* base of mmap area */
333         unsigned long task_size;                /* size of task vm space */
334         unsigned long cached_hole_size;         /* if non-zero, the largest hole below free_area_cache */
335         unsigned long free_area_cache;          /* first hole of size cached_hole_size or larger */
336         pgd_t * pgd;
337         atomic_t mm_users;                      /* How many users with user space? */
338         atomic_t mm_count;                      /* How many references to "struct mm_struct" (users count as 1) */
339         int map_count;                          /* number of VMAs */
340         struct rw_semaphore mmap_sem;
341         spinlock_t page_table_lock;             /* Protects page tables and some counters */
342
343         struct list_head mmlist;                /* List of maybe swapped mm's.  These are globally strung
344                                                  * together off init_mm.mmlist, and are protected
345                                                  * by mmlist_lock
346                                                  */
347
348         /* Special counters, in some configurations protected by the
349          * page_table_lock, in other configurations by being atomic.
350          */
351         mm_counter_t _file_rss;
352         mm_counter_t _anon_rss;
353
354         unsigned long hiwater_rss;      /* High-watermark of RSS usage */
355         unsigned long hiwater_vm;       /* High-water virtual memory usage */
356
357         unsigned long total_vm, locked_vm, shared_vm, exec_vm;
358         unsigned long stack_vm, reserved_vm, def_flags, nr_ptes;
359         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
360         unsigned long start_brk, brk, start_stack;
361         unsigned long arg_start, arg_end, env_start, env_end;
362
363         unsigned long saved_auxv[AT_VECTOR_SIZE]; /* for /proc/PID/auxv */
364
365         cpumask_t cpu_vm_mask;
366
367         /* Architecture-specific MM context */
368         mm_context_t context;
369         struct vx_info *mm_vx_info;
370
371         /* Swap token stuff */
372         /*
373          * Last value of global fault stamp as seen by this process.
374          * In other words, this value gives an indication of how long
375          * it has been since this task got the token.
376          * Look at mm/thrash.c
377          */
378         unsigned int faultstamp;
379         unsigned int token_priority;
380         unsigned int last_interval;
381
382         unsigned char dumpable:2;
383
384         /* coredumping support */
385         int core_waiters;
386         struct completion *core_startup_done, core_done;
387
388         /* aio bits */
389         rwlock_t                ioctx_list_lock;
390         struct kioctx           *ioctx_list;
391 };
392
393 struct sighand_struct {
394         atomic_t                count;
395         struct k_sigaction      action[_NSIG];
396         spinlock_t              siglock;
397 };
398
399 struct pacct_struct {
400         int                     ac_flag;
401         long                    ac_exitcode;
402         unsigned long           ac_mem;
403         cputime_t               ac_utime, ac_stime;
404         unsigned long           ac_minflt, ac_majflt;
405 };
406
407 /*
408  * NOTE! "signal_struct" does not have it's own
409  * locking, because a shared signal_struct always
410  * implies a shared sighand_struct, so locking
411  * sighand_struct is always a proper superset of
412  * the locking of signal_struct.
413  */
414 struct signal_struct {
415         atomic_t                count;
416         atomic_t                live;
417
418         wait_queue_head_t       wait_chldexit;  /* for wait4() */
419
420         /* current thread group signal load-balancing target: */
421         struct task_struct      *curr_target;
422
423         /* shared signal handling: */
424         struct sigpending       shared_pending;
425
426         /* thread group exit support */
427         int                     group_exit_code;
428         /* overloaded:
429          * - notify group_exit_task when ->count is equal to notify_count
430          * - everyone except group_exit_task is stopped during signal delivery
431          *   of fatal signals, group_exit_task processes the signal.
432          */
433         struct task_struct      *group_exit_task;
434         int                     notify_count;
435
436         /* thread group stop support, overloads group_exit_code too */
437         int                     group_stop_count;
438         unsigned int            flags; /* see SIGNAL_* flags below */
439
440         /* POSIX.1b Interval Timers */
441         struct list_head posix_timers;
442
443         /* ITIMER_REAL timer for the process */
444         struct hrtimer real_timer;
445         struct task_struct *tsk;
446         ktime_t it_real_incr;
447
448         /* ITIMER_PROF and ITIMER_VIRTUAL timers for the process */
449         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
450         cputime_t it_prof_incr, it_virt_incr;
451
452         /* job control IDs */
453         pid_t pgrp;
454         pid_t tty_old_pgrp;
455
456         union {
457                 pid_t session __deprecated;
458                 pid_t __session;
459         };
460
461         /* boolean value for session group leader */
462         int leader;
463
464         struct tty_struct *tty; /* NULL if no tty */
465
466         /*
467          * Cumulative resource counters for dead threads in the group,
468          * and for reaped dead child processes forked by this group.
469          * Live threads maintain their own counters and add to these
470          * in __exit_signal, except for the group leader.
471          */
472         cputime_t utime, stime, cutime, cstime;
473         unsigned long nvcsw, nivcsw, cnvcsw, cnivcsw;
474         unsigned long min_flt, maj_flt, cmin_flt, cmaj_flt;
475
476         /*
477          * Cumulative ns of scheduled CPU time for dead threads in the
478          * group, not including a zombie group leader.  (This only differs
479          * from jiffies_to_ns(utime + stime) if sched_clock uses something
480          * other than jiffies.)
481          */
482         unsigned long long sched_time;
483
484         /*
485          * We don't bother to synchronize most readers of this at all,
486          * because there is no reader checking a limit that actually needs
487          * to get both rlim_cur and rlim_max atomically, and either one
488          * alone is a single word that can safely be read normally.
489          * getrlimit/setrlimit use task_lock(current->group_leader) to
490          * protect this instead of the siglock, because they really
491          * have no need to disable irqs.
492          */
493         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
494
495         struct list_head cpu_timers[3];
496
497         /* keep the process-shared keyrings here so that they do the right
498          * thing in threads created with CLONE_THREAD */
499 #ifdef CONFIG_KEYS
500         struct key *session_keyring;    /* keyring inherited over fork */
501         struct key *process_keyring;    /* keyring private to this process */
502 #endif
503 #ifdef CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT
504         struct pacct_struct pacct;      /* per-process accounting information */
505 #endif
506 #ifdef CONFIG_TASKSTATS
507         struct taskstats *stats;
508 #endif
509 };
510
511 /* Context switch must be unlocked if interrupts are to be enabled */
512 #ifdef __ARCH_WANT_INTERRUPTS_ON_CTXSW
513 # define __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
514 #endif
515
516 /*
517  * Bits in flags field of signal_struct.
518  */
519 #define SIGNAL_STOP_STOPPED     0x00000001 /* job control stop in effect */
520 #define SIGNAL_STOP_DEQUEUED    0x00000002 /* stop signal dequeued */
521 #define SIGNAL_STOP_CONTINUED   0x00000004 /* SIGCONT since WCONTINUED reap */
522 #define SIGNAL_GROUP_EXIT       0x00000008 /* group exit in progress */
523
524
525 /*
526  * Priority of a process goes from 0..MAX_PRIO-1, valid RT
527  * priority is 0..MAX_RT_PRIO-1, and SCHED_NORMAL/SCHED_BATCH
528  * tasks are in the range MAX_RT_PRIO..MAX_PRIO-1. Priority
529  * values are inverted: lower p->prio value means higher priority.
530  *
531  * The MAX_USER_RT_PRIO value allows the actual maximum
532  * RT priority to be separate from the value exported to
533  * user-space.  This allows kernel threads to set their
534  * priority to a value higher than any user task. Note:
535  * MAX_RT_PRIO must not be smaller than MAX_USER_RT_PRIO.
536  */
537
538 #define MAX_USER_RT_PRIO        100
539 #define MAX_RT_PRIO             MAX_USER_RT_PRIO
540
541 #define MAX_PRIO                (MAX_RT_PRIO + 40)
542
543 #define rt_prio(prio)           unlikely((prio) < MAX_RT_PRIO)
544 #define rt_task(p)              rt_prio((p)->prio)
545 #define batch_task(p)           (unlikely((p)->policy == SCHED_BATCH))
546 #define is_rt_policy(p)         ((p) != SCHED_NORMAL && (p) != SCHED_BATCH)
547 #define has_rt_policy(p)        unlikely(is_rt_policy((p)->policy))
548
549 /*
550  * Some day this will be a full-fledged user tracking system..
551  */
552 struct user_struct {
553         atomic_t __count;       /* reference count */
554         atomic_t processes;     /* How many processes does this user have? */
555         atomic_t files;         /* How many open files does this user have? */
556         atomic_t sigpending;    /* How many pending signals does this user have? */
557 #ifdef CONFIG_INOTIFY_USER
558         atomic_t inotify_watches; /* How many inotify watches does this user have? */
559         atomic_t inotify_devs;  /* How many inotify devs does this user have opened? */
560 #endif
561         /* protected by mq_lock */
562         unsigned long mq_bytes; /* How many bytes can be allocated to mqueue? */
563         unsigned long locked_shm; /* How many pages of mlocked shm ? */
564
565 #ifdef CONFIG_KEYS
566         struct key *uid_keyring;        /* UID specific keyring */
567         struct key *session_keyring;    /* UID's default session keyring */
568 #endif
569
570         /* Hash table maintenance information */
571         struct list_head uidhash_list;
572         uid_t uid;
573         xid_t xid;
574 };
575
576 extern struct user_struct *find_user(xid_t, uid_t);
577
578 extern struct user_struct root_user;
579 #define INIT_USER (&root_user)
580
581 struct backing_dev_info;
582 struct reclaim_state;
583
584 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
585 struct sched_info {
586         /* cumulative counters */
587         unsigned long   cpu_time,       /* time spent on the cpu */
588                         run_delay,      /* time spent waiting on a runqueue */
589                         pcnt;           /* # of timeslices run on this cpu */
590
591         /* timestamps */
592         unsigned long   last_arrival,   /* when we last ran on a cpu */
593                         last_queued;    /* when we were last queued to run */
594 };
595 #endif /* defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT) */
596
597 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
598 extern const struct file_operations proc_schedstat_operations;
599 #endif /* CONFIG_SCHEDSTATS */
600
601 #ifdef CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
602 struct task_delay_info {
603         spinlock_t      lock;
604         unsigned int    flags;  /* Private per-task flags */
605
606         /* For each stat XXX, add following, aligned appropriately
607          *
608          * struct timespec XXX_start, XXX_end;
609          * u64 XXX_delay;
610          * u32 XXX_count;
611          *
612          * Atomicity of updates to XXX_delay, XXX_count protected by
613          * single lock above (split into XXX_lock if contention is an issue).
614          */
615
616         /*
617          * XXX_count is incremented on every XXX operation, the delay
618          * associated with the operation is added to XXX_delay.
619          * XXX_delay contains the accumulated delay time in nanoseconds.
620          */
621         struct timespec blkio_start, blkio_end; /* Shared by blkio, swapin */
622         u64 blkio_delay;        /* wait for sync block io completion */
623         u64 swapin_delay;       /* wait for swapin block io completion */
624         u32 blkio_count;        /* total count of the number of sync block */
625                                 /* io operations performed */
626         u32 swapin_count;       /* total count of the number of swapin block */
627                                 /* io operations performed */
628 };
629 #endif  /* CONFIG_TASK_DELAY_ACCT */
630
631 static inline int sched_info_on(void)
632 {
633 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
634         return 1;
635 #elif defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
636         extern int delayacct_on;
637         return delayacct_on;
638 #else
639         return 0;
640 #endif
641 }
642
643 enum idle_type
644 {
645         SCHED_IDLE,
646         NOT_IDLE,
647         NEWLY_IDLE,
648         MAX_IDLE_TYPES
649 };
650
651 /*
652  * sched-domains (multiprocessor balancing) declarations:
653  */
654 #define SCHED_LOAD_SCALE        128UL   /* increase resolution of load */
655
656 #ifdef CONFIG_SMP
657 #define SD_LOAD_BALANCE         1       /* Do load balancing on this domain. */
658 #define SD_BALANCE_NEWIDLE      2       /* Balance when about to become idle */
659 #define SD_BALANCE_EXEC         4       /* Balance on exec */
660 #define SD_BALANCE_FORK         8       /* Balance on fork, clone */
661 #define SD_WAKE_IDLE            16      /* Wake to idle CPU on task wakeup */
662 #define SD_WAKE_AFFINE          32      /* Wake task to waking CPU */
663 #define SD_WAKE_BALANCE         64      /* Perform balancing at task wakeup */
664 #define SD_SHARE_CPUPOWER       128     /* Domain members share cpu power */
665 #define SD_POWERSAVINGS_BALANCE 256     /* Balance for power savings */
666 #define SD_SHARE_PKG_RESOURCES  512     /* Domain members share cpu pkg resources */
667 #define SD_SERIALIZE            1024    /* Only a single load balancing instance */
668
669 #define BALANCE_FOR_MC_POWER    \
670         (sched_smt_power_savings ? SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
671
672 #define BALANCE_FOR_PKG_POWER   \
673         ((sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings) ?  \
674          SD_POWERSAVINGS_BALANCE : 0)
675
676 #define test_sd_parent(sd, flag)        ((sd->parent &&         \
677                                          (sd->parent->flags & flag)) ? 1 : 0)
678
679
680 struct sched_group {
681         struct sched_group *next;       /* Must be a circular list */
682         cpumask_t cpumask;
683
684         /*
685          * CPU power of this group, SCHED_LOAD_SCALE being max power for a
686          * single CPU. This is read only (except for setup, hotplug CPU).
687          */
688         unsigned long cpu_power;
689 };
690
691 struct sched_domain {
692         /* These fields must be setup */
693         struct sched_domain *parent;    /* top domain must be null terminated */
694         struct sched_domain *child;     /* bottom domain must be null terminated */
695         struct sched_group *groups;     /* the balancing groups of the domain */
696         cpumask_t span;                 /* span of all CPUs in this domain */
697         unsigned long min_interval;     /* Minimum balance interval ms */
698         unsigned long max_interval;     /* Maximum balance interval ms */
699         unsigned int busy_factor;       /* less balancing by factor if busy */
700         unsigned int imbalance_pct;     /* No balance until over watermark */
701         unsigned long long cache_hot_time; /* Task considered cache hot (ns) */
702         unsigned int cache_nice_tries;  /* Leave cache hot tasks for # tries */
703         unsigned int per_cpu_gain;      /* CPU % gained by adding domain cpus */
704         unsigned int busy_idx;
705         unsigned int idle_idx;
706         unsigned int newidle_idx;
707         unsigned int wake_idx;
708         unsigned int forkexec_idx;
709         int flags;                      /* See SD_* */
710
711         /* Runtime fields. */
712         unsigned long last_balance;     /* init to jiffies. units in jiffies */
713         unsigned int balance_interval;  /* initialise to 1. units in ms. */
714         unsigned int nr_balance_failed; /* initialise to 0 */
715
716 #ifdef CONFIG_SCHEDSTATS
717         /* load_balance() stats */
718         unsigned long lb_cnt[MAX_IDLE_TYPES];
719         unsigned long lb_failed[MAX_IDLE_TYPES];
720         unsigned long lb_balanced[MAX_IDLE_TYPES];
721         unsigned long lb_imbalance[MAX_IDLE_TYPES];
722         unsigned long lb_gained[MAX_IDLE_TYPES];
723         unsigned long lb_hot_gained[MAX_IDLE_TYPES];
724         unsigned long lb_nobusyg[MAX_IDLE_TYPES];
725         unsigned long lb_nobusyq[MAX_IDLE_TYPES];
726
727         /* Active load balancing */
728         unsigned long alb_cnt;
729         unsigned long alb_failed;
730         unsigned long alb_pushed;
731
732         /* SD_BALANCE_EXEC stats */
733         unsigned long sbe_cnt;
734         unsigned long sbe_balanced;
735         unsigned long sbe_pushed;
736
737         /* SD_BALANCE_FORK stats */
738         unsigned long sbf_cnt;
739         unsigned long sbf_balanced;
740         unsigned long sbf_pushed;
741
742         /* try_to_wake_up() stats */
743         unsigned long ttwu_wake_remote;
744         unsigned long ttwu_move_affine;
745         unsigned long ttwu_move_balance;
746 #endif
747 };
748
749 extern int partition_sched_domains(cpumask_t *partition1,
750                                     cpumask_t *partition2);
751
752 /*
753  * Maximum cache size the migration-costs auto-tuning code will
754  * search from:
755  */
756 extern unsigned int max_cache_size;
757
758 #endif  /* CONFIG_SMP */
759
760
761 struct io_context;                      /* See blkdev.h */
762 struct cpuset;
763
764 #define NGROUPS_SMALL           32
765 #define NGROUPS_PER_BLOCK       ((int)(PAGE_SIZE / sizeof(gid_t)))
766 struct group_info {
767         int ngroups;
768         atomic_t usage;
769         gid_t small_block[NGROUPS_SMALL];
770         int nblocks;
771         gid_t *blocks[0];
772 };
773
774 /*
775  * get_group_info() must be called with the owning task locked (via task_lock())
776  * when task != current.  The reason being that the vast majority of callers are
777  * looking at current->group_info, which can not be changed except by the
778  * current task.  Changing current->group_info requires the task lock, too.
779  */
780 #define get_group_info(group_info) do { \
781         atomic_inc(&(group_info)->usage); \
782 } while (0)
783
784 #define put_group_info(group_info) do { \
785         if (atomic_dec_and_test(&(group_info)->usage)) \
786                 groups_free(group_info); \
787 } while (0)
788
789 extern struct group_info *groups_alloc(int gidsetsize);
790 extern void groups_free(struct group_info *group_info);
791 extern int set_current_groups(struct group_info *group_info);
792 extern int groups_search(struct group_info *group_info, gid_t grp);
793 /* access the groups "array" with this macro */
794 #define GROUP_AT(gi, i) \
795     ((gi)->blocks[(i)/NGROUPS_PER_BLOCK][(i)%NGROUPS_PER_BLOCK])
796
797 #ifdef ARCH_HAS_PREFETCH_SWITCH_STACK
798 extern void prefetch_stack(struct task_struct *t);
799 #else
800 static inline void prefetch_stack(struct task_struct *t) { }
801 #endif
802
803 struct audit_context;           /* See audit.c */
804 struct mempolicy;
805 struct pipe_inode_info;
806 struct uts_namespace;
807
808 enum sleep_type {
809         SLEEP_NORMAL,
810         SLEEP_NONINTERACTIVE,
811         SLEEP_INTERACTIVE,
812         SLEEP_INTERRUPTED,
813 };
814
815 struct prio_array;
816
817 struct task_struct {
818         volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
819         struct thread_info *thread_info;
820         atomic_t usage;
821         unsigned long flags;    /* per process flags, defined below */
822
823         int lock_depth;         /* BKL lock depth */
824
825 #ifdef CONFIG_SMP
826 #ifdef __ARCH_WANT_UNLOCKED_CTXSW
827         int oncpu;
828 #endif
829 #endif
830         int load_weight;        /* for niceness load balancing purposes */
831         int prio, static_prio, normal_prio;
832         struct list_head run_list;
833         struct prio_array *array;
834
835         unsigned short ioprio;
836 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
837         unsigned int btrace_seq;
838 #endif
839         unsigned long sleep_avg;
840         unsigned long long timestamp, last_ran;
841         unsigned long long sched_time; /* sched_clock time spent running */
842         enum sleep_type sleep_type;
843
844         unsigned long policy;
845         cpumask_t cpus_allowed;
846         unsigned int time_slice, first_time_slice;
847
848 #if defined(CONFIG_SCHEDSTATS) || defined(CONFIG_TASK_DELAY_ACCT)
849         struct sched_info sched_info;
850 #endif
851
852         struct list_head tasks;
853
854         struct mm_struct *mm, *active_mm;
855
856 /* task state */
857         struct linux_binfmt *binfmt;
858         long exit_state;
859         int exit_code, exit_signal;
860         int pdeath_signal;  /*  The signal sent when the parent dies  */
861         /* ??? */
862         unsigned long personality;
863         unsigned did_exec:1;
864         pid_t pid;
865         pid_t tgid;
866
867 #ifdef CONFIG_CC_STACKPROTECTOR
868         /* Canary value for the -fstack-protector gcc feature */
869         unsigned long stack_canary;
870 #endif
871         /* 
872          * pointers to parent process, youngest child, younger sibling,
873          * older sibling, respectively.  (p->father can be replaced with 
874          * p->parent->pid)
875          */
876         struct task_struct *parent;     /* parent process */
877         /*
878          * children/sibling forms the list of my children
879          */
880         struct list_head children;      /* list of my children */
881         struct list_head sibling;       /* linkage in my parent's children list */
882         struct task_struct *group_leader;       /* threadgroup leader */
883
884         /* PID/PID hash table linkage. */
885         struct pid_link pids[PIDTYPE_MAX];
886         struct list_head thread_group;
887
888         struct completion *vfork_done;          /* for vfork() */
889         int __user *set_child_tid;              /* CLONE_CHILD_SETTID */
890         int __user *clear_child_tid;            /* CLONE_CHILD_CLEARTID */
891
892         unsigned long rt_priority;
893         cputime_t utime, stime;
894         unsigned long nvcsw, nivcsw; /* context switch counts */
895         struct timespec start_time;
896 /* mm fault and swap info: this can arguably be seen as either mm-specific or thread-specific */
897         unsigned long min_flt, maj_flt;
898
899         cputime_t it_prof_expires, it_virt_expires;
900         unsigned long long it_sched_expires;
901         struct list_head cpu_timers[3];
902
903 /* process credentials */
904         uid_t uid,euid,suid,fsuid;
905         gid_t gid,egid,sgid,fsgid;
906         struct group_info *group_info;
907         kernel_cap_t   cap_effective, cap_inheritable, cap_permitted;
908         unsigned keep_capabilities:1;
909         struct user_struct *user;
910 #ifdef CONFIG_KEYS
911         struct key *request_key_auth;   /* assumed request_key authority */
912         struct key *thread_keyring;     /* keyring private to this thread */
913         unsigned char jit_keyring;      /* default keyring to attach requested keys to */
914 #endif
915         /*
916          * fpu_counter contains the number of consecutive context switches
917          * that the FPU is used. If this is over a threshold, the lazy fpu
918          * saving becomes unlazy to save the trap. This is an unsigned char
919          * so that after 256 times the counter wraps and the behavior turns
920          * lazy again; this to deal with bursty apps that only use FPU for
921          * a short time
922          */
923         unsigned char fpu_counter;
924         int oomkilladj; /* OOM kill score adjustment (bit shift). */
925         char comm[TASK_COMM_LEN]; /* executable name excluding path
926                                      - access with [gs]et_task_comm (which lock
927                                        it with task_lock())
928                                      - initialized normally by flush_old_exec */
929 /* file system info */
930         int link_count, total_link_count;
931 #ifdef CONFIG_SYSVIPC
932 /* ipc stuff */
933         struct sysv_sem sysvsem;
934 #endif
935 /* CPU-specific state of this task */
936         struct thread_struct thread;
937 /* filesystem information */
938         struct fs_struct *fs;
939 /* open file information */
940         struct files_struct *files;
941 /* namespaces */
942         struct nsproxy *nsproxy;
943 /* signal handlers */
944         struct signal_struct *signal;
945         struct sighand_struct *sighand;
946
947         sigset_t blocked, real_blocked;
948         sigset_t saved_sigmask;         /* To be restored with TIF_RESTORE_SIGMASK */
949         struct sigpending pending;
950
951         unsigned long sas_ss_sp;
952         size_t sas_ss_size;
953         int (*notifier)(void *priv);
954         void *notifier_data;
955         sigset_t *notifier_mask;
956         
957         void *security;
958         struct audit_context *audit_context;
959
960 /* vserver context data */
961         struct vx_info *vx_info;
962         struct nx_info *nx_info;
963
964         xid_t xid;
965         nid_t nid;
966
967         seccomp_t seccomp;
968
969 #ifdef CONFIG_UTRACE
970         struct utrace *utrace;
971         unsigned long utrace_flags;
972 #endif
973
974 /* Thread group tracking */
975         u32 parent_exec_id;
976         u32 self_exec_id;
977 /* Protection of (de-)allocation: mm, files, fs, tty, keyrings */
978         spinlock_t alloc_lock;
979
980         /* Protection of the PI data structures: */
981         spinlock_t pi_lock;
982
983 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
984         /* PI waiters blocked on a rt_mutex held by this task */
985         struct plist_head pi_waiters;
986         /* Deadlock detection and priority inheritance handling */
987         struct rt_mutex_waiter *pi_blocked_on;
988 #endif
989
990 #ifdef CONFIG_DEBUG_MUTEXES
991         /* mutex deadlock detection */
992         struct mutex_waiter *blocked_on;
993 #endif
994 #ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
995         unsigned int irq_events;
996         int hardirqs_enabled;
997         unsigned long hardirq_enable_ip;
998         unsigned int hardirq_enable_event;
999         unsigned long hardirq_disable_ip;
1000         unsigned int hardirq_disable_event;
1001         int softirqs_enabled;
1002         unsigned long softirq_disable_ip;
1003         unsigned int softirq_disable_event;
1004         unsigned long softirq_enable_ip;
1005         unsigned int softirq_enable_event;
1006         int hardirq_context;
1007         int softirq_context;
1008 #endif
1009 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1010 # define MAX_LOCK_DEPTH 30UL
1011         u64 curr_chain_key;
1012         int lockdep_depth;
1013         struct held_lock held_locks[MAX_LOCK_DEPTH];
1014         unsigned int lockdep_recursion;
1015 #endif
1016
1017 /* journalling filesystem info */
1018         void *journal_info;
1019
1020 /* VM state */
1021         struct reclaim_state *reclaim_state;
1022
1023         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
1024
1025         struct io_context *io_context;
1026
1027 /*
1028  * current io wait handle: wait queue entry to use for io waits
1029  * If this thread is processing aio, this points at the waitqueue
1030  * inside the currently handled kiocb. It may be NULL (i.e. default
1031  * to a stack based synchronous wait) if its doing sync IO.
1032  */
1033         wait_queue_t *io_wait;
1034 /* i/o counters(bytes read/written, #syscalls */
1035         u64 rchar, wchar, syscr, syscw;
1036         struct task_io_accounting ioac;
1037 #if defined(CONFIG_TASK_XACCT)
1038         u64 acct_rss_mem1;      /* accumulated rss usage */
1039         u64 acct_vm_mem1;       /* accumulated virtual memory usage */
1040         cputime_t acct_stimexpd;/* stime since last update */
1041 #endif
1042 #ifdef CONFIG_NUMA
1043         struct mempolicy *mempolicy;
1044         short il_next;
1045 #endif
1046 #ifdef CONFIG_CPUSETS
1047         struct cpuset *cpuset;
1048         nodemask_t mems_allowed;
1049         int cpuset_mems_generation;
1050         int cpuset_mem_spread_rotor;
1051 #endif
1052         struct robust_list_head __user *robust_list;
1053 #ifdef CONFIG_COMPAT
1054         struct compat_robust_list_head __user *compat_robust_list;
1055 #endif
1056         struct list_head pi_state_list;
1057         struct futex_pi_state *pi_state_cache;
1058
1059         atomic_t fs_excl;       /* holding fs exclusive resources */
1060         struct rcu_head rcu;
1061
1062 #ifdef CONFIG_PTRACE
1063         struct list_head ptracees;
1064 #endif
1065
1066         /*
1067          * cache last used pipe for splice
1068          */
1069         struct pipe_inode_info *splice_pipe;
1070 #ifdef  CONFIG_TASK_DELAY_ACCT
1071         struct task_delay_info *delays;
1072 #endif
1073 #ifdef CONFIG_FAULT_INJECTION
1074         int make_it_fail;
1075 #endif
1076 };
1077
1078 static inline pid_t process_group(struct task_struct *tsk)
1079 {
1080         return tsk->signal->pgrp;
1081 }
1082
1083 static inline pid_t signal_session(struct signal_struct *sig)
1084 {
1085         return sig->__session;
1086 }
1087
1088 static inline pid_t process_session(struct task_struct *tsk)
1089 {
1090         return signal_session(tsk->signal);
1091 }
1092
1093 static inline void set_signal_session(struct signal_struct *sig, pid_t session)
1094 {
1095         sig->__session = session;
1096 }
1097
1098 static inline struct pid *task_pid(struct task_struct *task)
1099 {
1100         return task->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1101 }
1102
1103 static inline struct pid *task_tgid(struct task_struct *task)
1104 {
1105         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PID].pid;
1106 }
1107
1108 static inline struct pid *task_pgrp(struct task_struct *task)
1109 {
1110         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_PGID].pid;
1111 }
1112
1113 static inline struct pid *task_session(struct task_struct *task)
1114 {
1115         return task->group_leader->pids[PIDTYPE_SID].pid;
1116 }
1117
1118 /**
1119  * pid_alive - check that a task structure is not stale
1120  * @p: Task structure to be checked.
1121  *
1122  * Test if a process is not yet dead (at most zombie state)
1123  * If pid_alive fails, then pointers within the task structure
1124  * can be stale and must not be dereferenced.
1125  */
1126 static inline int pid_alive(struct task_struct *p)
1127 {
1128         return p->pids[PIDTYPE_PID].pid != NULL;
1129 }
1130
1131 /**
1132  * is_init - check if a task structure is init
1133  * @tsk: Task structure to be checked.
1134  *
1135  * Check if a task structure is the first user space task the kernel created.
1136  */
1137 static inline int is_init(struct task_struct *tsk)
1138 {
1139         return tsk->pid == 1;
1140 }
1141
1142 extern struct pid *cad_pid;
1143
1144 extern void free_task(struct task_struct *tsk);
1145 #define get_task_struct(tsk) do { atomic_inc(&(tsk)->usage); } while(0)
1146
1147 extern void __put_task_struct(struct task_struct *t);
1148
1149 static inline void put_task_struct(struct task_struct *t)
1150 {
1151         if (atomic_dec_and_test(&t->usage))
1152                 __put_task_struct(t);
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Per process flags
1157  */
1158 #define PF_ALIGNWARN    0x00000001      /* Print alignment warning msgs */
1159                                         /* Not implemented yet, only for 486*/
1160 #define PF_STARTING     0x00000002      /* being created */
1161 #define PF_EXITING      0x00000004      /* getting shut down */
1162 #define PF_FORKNOEXEC   0x00000040      /* forked but didn't exec */
1163 #define PF_SUPERPRIV    0x00000100      /* used super-user privileges */
1164 #define PF_DUMPCORE     0x00000200      /* dumped core */
1165 #define PF_SIGNALED     0x00000400      /* killed by a signal */
1166 #define PF_MEMALLOC     0x00000800      /* Allocating memory */
1167 #define PF_FLUSHER      0x00001000      /* responsible for disk writeback */
1168 #define PF_USED_MATH    0x00002000      /* if unset the fpu must be initialized before use */
1169 #define PF_NOFREEZE     0x00008000      /* this thread should not be frozen */
1170 #define PF_FROZEN       0x00010000      /* frozen for system suspend */
1171 #define PF_FSTRANS      0x00020000      /* inside a filesystem transaction */
1172 #define PF_KSWAPD       0x00040000      /* I am kswapd */
1173 #define PF_SWAPOFF      0x00080000      /* I am in swapoff */
1174 #define PF_LESS_THROTTLE 0x00100000     /* Throttle me less: I clean memory */
1175 #define PF_BORROWED_MM  0x00200000      /* I am a kthread doing use_mm */
1176 #define PF_RANDOMIZE    0x00400000      /* randomize virtual address space */
1177 #define PF_SWAPWRITE    0x00800000      /* Allowed to write to swap */
1178 #define PF_SPREAD_PAGE  0x01000000      /* Spread page cache over cpuset */
1179 #define PF_SPREAD_SLAB  0x02000000      /* Spread some slab caches over cpuset */
1180 #define PF_MEMPOLICY    0x10000000      /* Non-default NUMA mempolicy */
1181 #define PF_MUTEX_TESTER 0x20000000      /* Thread belongs to the rt mutex tester */
1182
1183 /*
1184  * Only the _current_ task can read/write to tsk->flags, but other
1185  * tasks can access tsk->flags in readonly mode for example
1186  * with tsk_used_math (like during threaded core dumping).
1187  * There is however an exception to this rule during ptrace
1188  * or during fork: the ptracer task is allowed to write to the
1189  * child->flags of its traced child (same goes for fork, the parent
1190  * can write to the child->flags), because we're guaranteed the
1191  * child is not running and in turn not changing child->flags
1192  * at the same time the parent does it.
1193  */
1194 #define clear_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH; } while (0)
1195 #define set_stopped_child_used_math(child) do { (child)->flags |= PF_USED_MATH; } while (0)
1196 #define clear_used_math() clear_stopped_child_used_math(current)
1197 #define set_used_math() set_stopped_child_used_math(current)
1198 #define conditional_stopped_child_used_math(condition, child) \
1199         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= (condition) ? PF_USED_MATH : 0; } while (0)
1200 #define conditional_used_math(condition) \
1201         conditional_stopped_child_used_math(condition, current)
1202 #define copy_to_stopped_child_used_math(child) \
1203         do { (child)->flags &= ~PF_USED_MATH, (child)->flags |= current->flags & PF_USED_MATH; } while (0)
1204 /* NOTE: this will return 0 or PF_USED_MATH, it will never return 1 */
1205 #define tsk_used_math(p) ((p)->flags & PF_USED_MATH)
1206 #define used_math() tsk_used_math(current)
1207
1208 #ifdef CONFIG_SMP
1209 extern int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask);
1210 #else
1211 static inline int set_cpus_allowed(struct task_struct *p, cpumask_t new_mask)
1212 {
1213         if (!cpu_isset(0, new_mask))
1214                 return -EINVAL;
1215         return 0;
1216 }
1217 #endif
1218
1219 extern unsigned long long sched_clock(void);
1220 extern unsigned long long
1221 current_sched_time(const struct task_struct *current_task);
1222
1223 /* sched_exec is called by processes performing an exec */
1224 #ifdef CONFIG_SMP
1225 extern void sched_exec(void);
1226 #else
1227 #define sched_exec()   {}
1228 #endif
1229
1230 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1231 extern void idle_task_exit(void);
1232 #else
1233 static inline void idle_task_exit(void) {}
1234 #endif
1235
1236 extern void sched_idle_next(void);
1237
1238 #ifdef CONFIG_RT_MUTEXES
1239 extern int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p);
1240 extern void rt_mutex_setprio(struct task_struct *p, int prio);
1241 extern void rt_mutex_adjust_pi(struct task_struct *p);
1242 #else
1243 static inline int rt_mutex_getprio(struct task_struct *p)
1244 {
1245         return p->normal_prio;
1246 }
1247 # define rt_mutex_adjust_pi(p)          do { } while (0)
1248 #endif
1249
1250 extern void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice);
1251 extern int task_prio(const struct task_struct *p);
1252 extern int task_nice(const struct task_struct *p);
1253 extern int can_nice(const struct task_struct *p, const int nice);
1254 extern int task_curr(const struct task_struct *p);
1255 extern int idle_cpu(int cpu);
1256 extern int sched_setscheduler(struct task_struct *, int, struct sched_param *);
1257 extern struct task_struct *idle_task(int cpu);
1258 extern struct task_struct *curr_task(int cpu);
1259 extern void set_curr_task(int cpu, struct task_struct *p);
1260
1261 void yield(void);
1262
1263 /*
1264  * The default (Linux) execution domain.
1265  */
1266 extern struct exec_domain       default_exec_domain;
1267
1268 union thread_union {
1269         struct thread_info thread_info;
1270         unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)];
1271 };
1272
1273 #ifndef __HAVE_ARCH_KSTACK_END
1274 static inline int kstack_end(void *addr)
1275 {
1276         /* Reliable end of stack detection:
1277          * Some APM bios versions misalign the stack
1278          */
1279         return !(((unsigned long)addr+sizeof(void*)-1) & (THREAD_SIZE-sizeof(void*)));
1280 }
1281 #endif
1282
1283 extern union thread_union init_thread_union;
1284 extern struct task_struct init_task;
1285
1286 extern struct   mm_struct init_mm;
1287
1288 #define find_task_by_real_pid(nr) \
1289         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_REALPID, nr)
1290 #define find_task_by_pid(nr) \
1291         find_task_by_pid_type(PIDTYPE_PID, nr)
1292
1293 extern struct task_struct *find_task_by_pid_type(int type, int pid);
1294 extern void __set_special_pids(pid_t session, pid_t pgrp);
1295
1296 /* per-UID process charging. */
1297 extern struct user_struct * alloc_uid(xid_t, uid_t);
1298 static inline struct user_struct *get_uid(struct user_struct *u)
1299 {
1300         atomic_inc(&u->__count);
1301         return u;
1302 }
1303 extern void free_uid(struct user_struct *);
1304 extern void switch_uid(struct user_struct *);
1305
1306 #include <asm/current.h>
1307
1308 extern void do_timer(unsigned long ticks);
1309
1310 extern int FASTCALL(wake_up_state(struct task_struct * tsk, unsigned int state));
1311 extern int FASTCALL(wake_up_process(struct task_struct * tsk));
1312 extern void FASTCALL(wake_up_new_task(struct task_struct * tsk,
1313                                                 unsigned long clone_flags));
1314 #ifdef CONFIG_SMP
1315  extern void kick_process(struct task_struct *tsk);
1316 #else
1317  static inline void kick_process(struct task_struct *tsk) { }
1318 #endif
1319 extern void FASTCALL(sched_fork(struct task_struct * p, int clone_flags));
1320 extern void FASTCALL(sched_exit(struct task_struct * p));
1321
1322 extern int in_group_p(gid_t);
1323 extern int in_egroup_p(gid_t);
1324
1325 extern void proc_caches_init(void);
1326 extern void flush_signals(struct task_struct *);
1327 extern void flush_signal_handlers(struct task_struct *, int force_default);
1328 extern int dequeue_signal(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info);
1329
1330 static inline int dequeue_signal_lock(struct task_struct *tsk, sigset_t *mask, siginfo_t *info)
1331 {
1332         unsigned long flags;
1333         int ret;
1334
1335         spin_lock_irqsave(&tsk->sighand->siglock, flags);
1336         ret = dequeue_signal(tsk, mask, info);
1337         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, flags);
1338
1339         return ret;
1340 }       
1341
1342 extern void block_all_signals(int (*notifier)(void *priv), void *priv,
1343                               sigset_t *mask);
1344 extern void unblock_all_signals(void);
1345 extern void release_task(struct task_struct * p);
1346 extern int send_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1347 extern int send_group_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1348 extern int force_sigsegv(int, struct task_struct *);
1349 extern int force_sig_info(int, struct siginfo *, struct task_struct *);
1350 extern int __kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1351 extern int kill_pgrp_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pgrp);
1352 extern int kill_pid_info(int sig, struct siginfo *info, struct pid *pid);
1353 extern int kill_pid_info_as_uid(int, struct siginfo *, struct pid *, uid_t, uid_t, u32);
1354 extern int kill_pgrp(struct pid *pid, int sig, int priv);
1355 extern int kill_pid(struct pid *pid, int sig, int priv);
1356 extern int __kill_pg_info(int sig, struct siginfo *info, pid_t pgrp);
1357 extern int kill_pg_info(int, struct siginfo *, pid_t);
1358 extern void do_notify_parent(struct task_struct *, int);
1359 extern void do_notify_parent_cldstop(struct task_struct *, int);
1360 extern void force_sig(int, struct task_struct *);
1361 extern void force_sig_specific(int, struct task_struct *);
1362 extern int send_sig(int, struct task_struct *, int);
1363 extern void zap_other_threads(struct task_struct *p);
1364 extern int kill_pg(pid_t, int, int);
1365 extern int kill_proc(pid_t, int, int);
1366 extern struct sigqueue *sigqueue_alloc(void);
1367 extern void sigqueue_free(struct sigqueue *);
1368 extern int send_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1369 extern int send_group_sigqueue(int, struct sigqueue *,  struct task_struct *);
1370 extern int do_sigaction(int, struct k_sigaction *, struct k_sigaction *);
1371 extern int do_sigaltstack(const stack_t __user *, stack_t __user *, unsigned long);
1372
1373 static inline int kill_cad_pid(int sig, int priv)
1374 {
1375         return kill_pid(cad_pid, sig, priv);
1376 }
1377
1378 /* These can be the second arg to send_sig_info/send_group_sig_info.  */
1379 #define SEND_SIG_NOINFO ((struct siginfo *) 0)
1380 #define SEND_SIG_PRIV   ((struct siginfo *) 1)
1381 #define SEND_SIG_FORCED ((struct siginfo *) 2)
1382
1383 static inline int is_si_special(const struct siginfo *info)
1384 {
1385         return info <= SEND_SIG_FORCED;
1386 }
1387
1388 /* True if we are on the alternate signal stack.  */
1389
1390 static inline int on_sig_stack(unsigned long sp)
1391 {
1392         return (sp - current->sas_ss_sp < current->sas_ss_size);
1393 }
1394
1395 static inline int sas_ss_flags(unsigned long sp)
1396 {
1397         return (current->sas_ss_size == 0 ? SS_DISABLE
1398                 : on_sig_stack(sp) ? SS_ONSTACK : 0);
1399 }
1400
1401 /*
1402  * Routines for handling mm_structs
1403  */
1404 extern struct mm_struct * mm_alloc(void);
1405
1406 /* mmdrop drops the mm and the page tables */
1407 extern void FASTCALL(__mmdrop(struct mm_struct *));
1408 static inline void mmdrop(struct mm_struct * mm)
1409 {
1410         if (atomic_dec_and_test(&mm->mm_count))
1411                 __mmdrop(mm);
1412 }
1413
1414 /* mmput gets rid of the mappings and all user-space */
1415 extern void mmput(struct mm_struct *);
1416 /* Grab a reference to a task's mm, if it is not already going away */
1417 extern struct mm_struct *get_task_mm(struct task_struct *task);
1418 /* Remove the current tasks stale references to the old mm_struct */
1419 extern void mm_release(struct task_struct *, struct mm_struct *);
1420
1421 extern int  copy_thread(int, unsigned long, unsigned long, unsigned long, struct task_struct *, struct pt_regs *);
1422 extern void flush_thread(void);
1423 extern void exit_thread(void);
1424
1425 extern void exit_files(struct task_struct *);
1426 extern void __cleanup_signal(struct signal_struct *);
1427 extern void __cleanup_sighand(struct sighand_struct *);
1428 extern void exit_itimers(struct signal_struct *);
1429
1430 extern NORET_TYPE void do_group_exit(int);
1431
1432 extern void daemonize(const char *, ...);
1433 extern int allow_signal(int);
1434 extern int disallow_signal(int);
1435
1436 extern int do_execve(char *, char __user * __user *, char __user * __user *, struct pt_regs *);
1437 extern long do_fork(unsigned long, unsigned long, struct pt_regs *, unsigned long, int __user *, int __user *);
1438 struct task_struct *fork_idle(int);
1439
1440 extern void set_task_comm(struct task_struct *tsk, char *from);
1441 extern void get_task_comm(char *to, struct task_struct *tsk);
1442
1443 #ifdef CONFIG_SMP
1444 extern void wait_task_inactive(struct task_struct * p);
1445 #else
1446 #define wait_task_inactive(p)   do { } while (0)
1447 #endif
1448
1449 #define remove_parent(p)        list_del_init(&(p)->sibling)
1450 #define add_parent(p)           list_add_tail(&(p)->sibling,&(p)->parent->children)
1451
1452 #define next_task(p)    list_entry(rcu_dereference((p)->tasks.next), struct task_struct, tasks)
1453
1454 #define for_each_process(p) \
1455         for (p = &init_task ; (p = next_task(p)) != &init_task ; )
1456
1457 /*
1458  * Careful: do_each_thread/while_each_thread is a double loop so
1459  *          'break' will not work as expected - use goto instead.
1460  */
1461 #define do_each_thread(g, t) \
1462         for (g = t = &init_task ; (g = t = next_task(g)) != &init_task ; ) do
1463
1464 #define while_each_thread(g, t) \
1465         while ((t = next_thread(t)) != g)
1466
1467 /* de_thread depends on thread_group_leader not being a pid based check */
1468 #define thread_group_leader(p)  (p == p->group_leader)
1469
1470 /* Do to the insanities of de_thread it is possible for a process
1471  * to have the pid of the thread group leader without actually being
1472  * the thread group leader.  For iteration through the pids in proc
1473  * all we care about is that we have a task with the appropriate
1474  * pid, we don't actually care if we have the right task.
1475  */
1476 static inline int has_group_leader_pid(struct task_struct *p)
1477 {
1478         return p->pid == p->tgid;
1479 }
1480
1481 static inline struct task_struct *next_thread(const struct task_struct *p)
1482 {
1483         return list_entry(rcu_dereference(p->thread_group.next),
1484                           struct task_struct, thread_group);
1485 }
1486
1487 static inline int thread_group_empty(struct task_struct *p)
1488 {
1489         return list_empty(&p->thread_group);
1490 }
1491
1492 #define delay_group_leader(p) \
1493                 (thread_group_leader(p) && !thread_group_empty(p))
1494
1495 /*
1496  * Protects ->fs, ->files, ->mm, ->group_info, ->comm, keyring
1497  * subscriptions and synchronises with wait4().  Also used in procfs.  Also
1498  * pins the final release of task.io_context.  Also protects ->cpuset.
1499  *
1500  * Nests both inside and outside of read_lock(&tasklist_lock).
1501  * It must not be nested with write_lock_irq(&tasklist_lock),
1502  * neither inside nor outside.
1503  */
1504 static inline void task_lock(struct task_struct *p)
1505 {
1506         spin_lock(&p->alloc_lock);
1507 }
1508
1509 static inline void task_unlock(struct task_struct *p)
1510 {
1511         spin_unlock(&p->alloc_lock);
1512 }
1513
1514 extern struct sighand_struct *lock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1515                                                         unsigned long *flags);
1516
1517 static inline void unlock_task_sighand(struct task_struct *tsk,
1518                                                 unsigned long *flags)
1519 {
1520         spin_unlock_irqrestore(&tsk->sighand->siglock, *flags);
1521 }
1522
1523 #ifndef __HAVE_THREAD_FUNCTIONS
1524
1525 #define task_thread_info(task) (task)->thread_info
1526 #define task_stack_page(task) ((void*)((task)->thread_info))
1527
1528 static inline void setup_thread_stack(struct task_struct *p, struct task_struct *org)
1529 {
1530         *task_thread_info(p) = *task_thread_info(org);
1531         task_thread_info(p)->task = p;
1532 }
1533
1534 static inline unsigned long *end_of_stack(struct task_struct *p)
1535 {
1536         return (unsigned long *)(p->thread_info + 1);
1537 }
1538
1539 #endif
1540
1541 /* set thread flags in other task's structures
1542  * - see asm/thread_info.h for TIF_xxxx flags available
1543  */
1544 static inline void set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1545 {
1546         set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1547 }
1548
1549 static inline void clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1550 {
1551         clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1552 }
1553
1554 static inline int test_and_set_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1555 {
1556         return test_and_set_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1557 }
1558
1559 static inline int test_and_clear_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1560 {
1561         return test_and_clear_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1562 }
1563
1564 static inline int test_tsk_thread_flag(struct task_struct *tsk, int flag)
1565 {
1566         return test_ti_thread_flag(task_thread_info(tsk), flag);
1567 }
1568
1569 static inline void set_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1570 {
1571         set_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1572 }
1573
1574 static inline void clear_tsk_need_resched(struct task_struct *tsk)
1575 {
1576         clear_tsk_thread_flag(tsk,TIF_NEED_RESCHED);
1577 }
1578
1579 static inline int signal_pending(struct task_struct *p)
1580 {
1581         return unlikely(test_tsk_thread_flag(p,TIF_SIGPENDING));
1582 }
1583   
1584 static inline int need_resched(void)
1585 {
1586         return unlikely(test_thread_flag(TIF_NEED_RESCHED));
1587 }
1588
1589 /*
1590  * cond_resched() and cond_resched_lock(): latency reduction via
1591  * explicit rescheduling in places that are safe. The return
1592  * value indicates whether a reschedule was done in fact.
1593  * cond_resched_lock() will drop the spinlock before scheduling,
1594  * cond_resched_softirq() will enable bhs before scheduling.
1595  */
1596 extern int cond_resched(void);
1597 extern int cond_resched_lock(spinlock_t * lock);
1598 extern int cond_resched_softirq(void);
1599
1600 /*
1601  * Does a critical section need to be broken due to another
1602  * task waiting?:
1603  */
1604 #if defined(CONFIG_PREEMPT) && defined(CONFIG_SMP)
1605 # define need_lockbreak(lock) ((lock)->break_lock)
1606 #else
1607 # define need_lockbreak(lock) 0
1608 #endif
1609
1610 /*
1611  * Does a critical section need to be broken due to another
1612  * task waiting or preemption being signalled:
1613  */
1614 static inline int lock_need_resched(spinlock_t *lock)
1615 {
1616         if (need_lockbreak(lock) || need_resched())
1617                 return 1;
1618         return 0;
1619 }
1620
1621 /* Reevaluate whether the task has signals pending delivery.
1622    This is required every time the blocked sigset_t changes.
1623    callers must hold sighand->siglock.  */
1624
1625 extern FASTCALL(void recalc_sigpending_tsk(struct task_struct *t));
1626 extern void recalc_sigpending(void);
1627
1628 extern void signal_wake_up(struct task_struct *t, int resume_stopped);
1629
1630 /*
1631  * Wrappers for p->thread_info->cpu access. No-op on UP.
1632  */
1633 #ifdef CONFIG_SMP
1634
1635 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1636 {
1637         return task_thread_info(p)->cpu;
1638 }
1639
1640 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1641 {
1642         task_thread_info(p)->cpu = cpu;
1643 }
1644
1645 #else
1646
1647 static inline unsigned int task_cpu(const struct task_struct *p)
1648 {
1649         return 0;
1650 }
1651
1652 static inline void set_task_cpu(struct task_struct *p, unsigned int cpu)
1653 {
1654 }
1655
1656 #endif /* CONFIG_SMP */
1657
1658 #ifdef HAVE_ARCH_PICK_MMAP_LAYOUT
1659 extern void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm);
1660 #else
1661 static inline void arch_pick_mmap_layout(struct mm_struct *mm)
1662 {
1663         mm->mmap_base = TASK_UNMAPPED_BASE;
1664         mm->get_unmapped_area = arch_get_unmapped_area;
1665         mm->unmap_area = arch_unmap_area;
1666 }
1667 #endif
1668
1669 extern long sched_setaffinity(pid_t pid, cpumask_t new_mask);
1670 extern long sched_getaffinity(pid_t pid, cpumask_t *mask);
1671
1672 #include <linux/sysdev.h>
1673 extern int sched_mc_power_savings, sched_smt_power_savings;
1674 extern struct sysdev_attribute attr_sched_mc_power_savings, attr_sched_smt_power_savings;
1675 extern int sched_create_sysfs_power_savings_entries(struct sysdev_class *cls);
1676
1677 extern void normalize_rt_tasks(void);
1678
1679 #endif /* __KERNEL__ */
1680
1681 #endif