OSDN Git Service

MIPS: VDSO: Prevent use of smp_processor_id()
[android-x86/kernel.git] / include / linux / workqueue.h
1 /*
2  * workqueue.h --- work queue handling for Linux.
3  */
4
5 #ifndef _LINUX_WORKQUEUE_H
6 #define _LINUX_WORKQUEUE_H
7
8 #include <linux/timer.h>
9 #include <linux/linkage.h>
10 #include <linux/bitops.h>
11 #include <linux/lockdep.h>
12 #include <linux/threads.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/cpumask.h>
15
16 struct workqueue_struct;
17
18 struct work_struct;
19 typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
20 void delayed_work_timer_fn(unsigned long __data);
21
22 /*
23  * The first word is the work queue pointer and the flags rolled into
24  * one
25  */
26 #define work_data_bits(work) ((unsigned long *)(&(work)->data))
27
28 enum {
29         WORK_STRUCT_PENDING_BIT = 0,    /* work item is pending execution */
30         WORK_STRUCT_DELAYED_BIT = 1,    /* work item is delayed */
31         WORK_STRUCT_PWQ_BIT     = 2,    /* data points to pwq */
32         WORK_STRUCT_LINKED_BIT  = 3,    /* next work is linked to this one */
33 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
34         WORK_STRUCT_STATIC_BIT  = 4,    /* static initializer (debugobjects) */
35         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 5,    /* color for workqueue flushing */
36 #else
37         WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT = 4,    /* color for workqueue flushing */
38 #endif
39
40         WORK_STRUCT_COLOR_BITS  = 4,
41
42         WORK_STRUCT_PENDING     = 1 << WORK_STRUCT_PENDING_BIT,
43         WORK_STRUCT_DELAYED     = 1 << WORK_STRUCT_DELAYED_BIT,
44         WORK_STRUCT_PWQ         = 1 << WORK_STRUCT_PWQ_BIT,
45         WORK_STRUCT_LINKED      = 1 << WORK_STRUCT_LINKED_BIT,
46 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
47         WORK_STRUCT_STATIC      = 1 << WORK_STRUCT_STATIC_BIT,
48 #else
49         WORK_STRUCT_STATIC      = 0,
50 #endif
51
52         /*
53          * The last color is no color used for works which don't
54          * participate in workqueue flushing.
55          */
56         WORK_NR_COLORS          = (1 << WORK_STRUCT_COLOR_BITS) - 1,
57         WORK_NO_COLOR           = WORK_NR_COLORS,
58
59         /* not bound to any CPU, prefer the local CPU */
60         WORK_CPU_UNBOUND        = NR_CPUS,
61
62         /*
63          * Reserve 7 bits off of pwq pointer w/ debugobjects turned off.
64          * This makes pwqs aligned to 256 bytes and allows 15 workqueue
65          * flush colors.
66          */
67         WORK_STRUCT_FLAG_BITS   = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT +
68                                   WORK_STRUCT_COLOR_BITS,
69
70         /* data contains off-queue information when !WORK_STRUCT_PWQ */
71         WORK_OFFQ_FLAG_BASE     = WORK_STRUCT_COLOR_SHIFT,
72
73         __WORK_OFFQ_CANCELING   = WORK_OFFQ_FLAG_BASE,
74         WORK_OFFQ_CANCELING     = (1 << __WORK_OFFQ_CANCELING),
75
76         /*
77          * When a work item is off queue, its high bits point to the last
78          * pool it was on.  Cap at 31 bits and use the highest number to
79          * indicate that no pool is associated.
80          */
81         WORK_OFFQ_FLAG_BITS     = 1,
82         WORK_OFFQ_POOL_SHIFT    = WORK_OFFQ_FLAG_BASE + WORK_OFFQ_FLAG_BITS,
83         WORK_OFFQ_LEFT          = BITS_PER_LONG - WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
84         WORK_OFFQ_POOL_BITS     = WORK_OFFQ_LEFT <= 31 ? WORK_OFFQ_LEFT : 31,
85         WORK_OFFQ_POOL_NONE     = (1LU << WORK_OFFQ_POOL_BITS) - 1,
86
87         /* convenience constants */
88         WORK_STRUCT_FLAG_MASK   = (1UL << WORK_STRUCT_FLAG_BITS) - 1,
89         WORK_STRUCT_WQ_DATA_MASK = ~WORK_STRUCT_FLAG_MASK,
90         WORK_STRUCT_NO_POOL     = (unsigned long)WORK_OFFQ_POOL_NONE << WORK_OFFQ_POOL_SHIFT,
91
92         /* bit mask for work_busy() return values */
93         WORK_BUSY_PENDING       = 1 << 0,
94         WORK_BUSY_RUNNING       = 1 << 1,
95
96         /* maximum string length for set_worker_desc() */
97         WORKER_DESC_LEN         = 24,
98 };
99
100 struct work_struct {
101         atomic_long_t data;
102         struct list_head entry;
103         work_func_t func;
104 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
105         struct lockdep_map lockdep_map;
106 #endif
107 };
108
109 #define WORK_DATA_INIT()        ATOMIC_LONG_INIT((unsigned long)WORK_STRUCT_NO_POOL)
110 #define WORK_DATA_STATIC_INIT() \
111         ATOMIC_LONG_INIT((unsigned long)(WORK_STRUCT_NO_POOL | WORK_STRUCT_STATIC))
112
113 struct delayed_work {
114         struct work_struct work;
115         struct timer_list timer;
116
117         /* target workqueue and CPU ->timer uses to queue ->work */
118         struct workqueue_struct *wq;
119         int cpu;
120 };
121
122 /*
123  * A struct for workqueue attributes.  This can be used to change
124  * attributes of an unbound workqueue.
125  *
126  * Unlike other fields, ->no_numa isn't a property of a worker_pool.  It
127  * only modifies how apply_workqueue_attrs() select pools and thus doesn't
128  * participate in pool hash calculations or equality comparisons.
129  */
130 struct workqueue_attrs {
131         int                     nice;           /* nice level */
132         cpumask_var_t           cpumask;        /* allowed CPUs */
133         bool                    no_numa;        /* disable NUMA affinity */
134 };
135
136 static inline struct delayed_work *to_delayed_work(struct work_struct *work)
137 {
138         return container_of(work, struct delayed_work, work);
139 }
140
141 struct execute_work {
142         struct work_struct work;
143 };
144
145 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
146 /*
147  * NB: because we have to copy the lockdep_map, setting _key
148  * here is required, otherwise it could get initialised to the
149  * copy of the lockdep_map!
150  */
151 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k) \
152         .lockdep_map = STATIC_LOCKDEP_MAP_INIT(n, k),
153 #else
154 #define __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(n, k)
155 #endif
156
157 #define __WORK_INITIALIZER(n, f) {                                      \
158         .data = WORK_DATA_STATIC_INIT(),                                \
159         .entry  = { &(n).entry, &(n).entry },                           \
160         .func = (f),                                                    \
161         __WORK_INIT_LOCKDEP_MAP(#n, &(n))                               \
162         }
163
164 #define __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, tflags) {                      \
165         .work = __WORK_INITIALIZER((n).work, (f)),                      \
166         .timer = __TIMER_INITIALIZER(delayed_work_timer_fn,             \
167                                      0, (unsigned long)&(n),            \
168                                      (tflags) | TIMER_IRQSAFE),         \
169         }
170
171 #define DECLARE_WORK(n, f)                                              \
172         struct work_struct n = __WORK_INITIALIZER(n, f)
173
174 #define DECLARE_DELAYED_WORK(n, f)                                      \
175         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, 0)
176
177 #define DECLARE_DEFERRABLE_WORK(n, f)                                   \
178         struct delayed_work n = __DELAYED_WORK_INITIALIZER(n, f, TIMER_DEFERRABLE)
179
180 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_WORK
181 extern void __init_work(struct work_struct *work, int onstack);
182 extern void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work);
183 extern void destroy_delayed_work_on_stack(struct delayed_work *work);
184 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work)
185 {
186         return *work_data_bits(work) & WORK_STRUCT_STATIC;
187 }
188 #else
189 static inline void __init_work(struct work_struct *work, int onstack) { }
190 static inline void destroy_work_on_stack(struct work_struct *work) { }
191 static inline void destroy_delayed_work_on_stack(struct delayed_work *work) { }
192 static inline unsigned int work_static(struct work_struct *work) { return 0; }
193 #endif
194
195 /*
196  * initialize all of a work item in one go
197  *
198  * NOTE! No point in using "atomic_long_set()": using a direct
199  * assignment of the work data initializer allows the compiler
200  * to generate better code.
201  */
202 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
203 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
204         do {                                                            \
205                 static struct lock_class_key __key;                     \
206                                                                         \
207                 __init_work((_work), _onstack);                         \
208                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
209                 lockdep_init_map(&(_work)->lockdep_map, #_work, &__key, 0); \
210                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
211                 (_work)->func = (_func);                                \
212         } while (0)
213 #else
214 #define __INIT_WORK(_work, _func, _onstack)                             \
215         do {                                                            \
216                 __init_work((_work), _onstack);                         \
217                 (_work)->data = (atomic_long_t) WORK_DATA_INIT();       \
218                 INIT_LIST_HEAD(&(_work)->entry);                        \
219                 (_work)->func = (_func);                                \
220         } while (0)
221 #endif
222
223 #define INIT_WORK(_work, _func)                                         \
224         __INIT_WORK((_work), (_func), 0)
225
226 #define INIT_WORK_ONSTACK(_work, _func)                                 \
227         __INIT_WORK((_work), (_func), 1)
228
229 #define __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, _tflags)                      \
230         do {                                                            \
231                 INIT_WORK(&(_work)->work, (_func));                     \
232                 __setup_timer(&(_work)->timer, delayed_work_timer_fn,   \
233                               (unsigned long)(_work),                   \
234                               (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);               \
235         } while (0)
236
237 #define __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, _tflags)              \
238         do {                                                            \
239                 INIT_WORK_ONSTACK(&(_work)->work, (_func));             \
240                 __setup_timer_on_stack(&(_work)->timer,                 \
241                                        delayed_work_timer_fn,           \
242                                        (unsigned long)(_work),          \
243                                        (_tflags) | TIMER_IRQSAFE);      \
244         } while (0)
245
246 #define INIT_DELAYED_WORK(_work, _func)                                 \
247         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, 0)
248
249 #define INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func)                         \
250         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, 0)
251
252 #define INIT_DEFERRABLE_WORK(_work, _func)                              \
253         __INIT_DELAYED_WORK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
254
255 #define INIT_DEFERRABLE_WORK_ONSTACK(_work, _func)                      \
256         __INIT_DELAYED_WORK_ONSTACK(_work, _func, TIMER_DEFERRABLE)
257
258 /**
259  * work_pending - Find out whether a work item is currently pending
260  * @work: The work item in question
261  */
262 #define work_pending(work) \
263         test_bit(WORK_STRUCT_PENDING_BIT, work_data_bits(work))
264
265 /**
266  * delayed_work_pending - Find out whether a delayable work item is currently
267  * pending
268  * @w: The work item in question
269  */
270 #define delayed_work_pending(w) \
271         work_pending(&(w)->work)
272
273 /*
274  * Workqueue flags and constants.  For details, please refer to
275  * Documentation/workqueue.txt.
276  */
277 enum {
278         WQ_UNBOUND              = 1 << 1, /* not bound to any cpu */
279         WQ_FREEZABLE            = 1 << 2, /* freeze during suspend */
280         WQ_MEM_RECLAIM          = 1 << 3, /* may be used for memory reclaim */
281         WQ_HIGHPRI              = 1 << 4, /* high priority */
282         WQ_CPU_INTENSIVE        = 1 << 5, /* cpu intensive workqueue */
283         WQ_SYSFS                = 1 << 6, /* visible in sysfs, see wq_sysfs_register() */
284
285         /*
286          * Per-cpu workqueues are generally preferred because they tend to
287          * show better performance thanks to cache locality.  Per-cpu
288          * workqueues exclude the scheduler from choosing the CPU to
289          * execute the worker threads, which has an unfortunate side effect
290          * of increasing power consumption.
291          *
292          * The scheduler considers a CPU idle if it doesn't have any task
293          * to execute and tries to keep idle cores idle to conserve power;
294          * however, for example, a per-cpu work item scheduled from an
295          * interrupt handler on an idle CPU will force the scheduler to
296          * excute the work item on that CPU breaking the idleness, which in
297          * turn may lead to more scheduling choices which are sub-optimal
298          * in terms of power consumption.
299          *
300          * Workqueues marked with WQ_POWER_EFFICIENT are per-cpu by default
301          * but become unbound if workqueue.power_efficient kernel param is
302          * specified.  Per-cpu workqueues which are identified to
303          * contribute significantly to power-consumption are identified and
304          * marked with this flag and enabling the power_efficient mode
305          * leads to noticeable power saving at the cost of small
306          * performance disadvantage.
307          *
308          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1480396
309          */
310         WQ_POWER_EFFICIENT      = 1 << 7,
311
312         __WQ_DRAINING           = 1 << 16, /* internal: workqueue is draining */
313         __WQ_ORDERED            = 1 << 17, /* internal: workqueue is ordered */
314         __WQ_LEGACY             = 1 << 18, /* internal: create*_workqueue() */
315         __WQ_ORDERED_EXPLICIT   = 1 << 19, /* internal: alloc_ordered_workqueue() */
316
317         WQ_MAX_ACTIVE           = 512,    /* I like 512, better ideas? */
318         WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU  = 4,      /* 4 * #cpus for unbound wq */
319         WQ_DFL_ACTIVE           = WQ_MAX_ACTIVE / 2,
320 };
321
322 /* unbound wq's aren't per-cpu, scale max_active according to #cpus */
323 #define WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE   \
324         max_t(int, WQ_MAX_ACTIVE, num_possible_cpus() * WQ_MAX_UNBOUND_PER_CPU)
325
326 /*
327  * System-wide workqueues which are always present.
328  *
329  * system_wq is the one used by schedule[_delayed]_work[_on]().
330  * Multi-CPU multi-threaded.  There are users which expect relatively
331  * short queue flush time.  Don't queue works which can run for too
332  * long.
333  *
334  * system_highpri_wq is similar to system_wq but for work items which
335  * require WQ_HIGHPRI.
336  *
337  * system_long_wq is similar to system_wq but may host long running
338  * works.  Queue flushing might take relatively long.
339  *
340  * system_unbound_wq is unbound workqueue.  Workers are not bound to
341  * any specific CPU, not concurrency managed, and all queued works are
342  * executed immediately as long as max_active limit is not reached and
343  * resources are available.
344  *
345  * system_freezable_wq is equivalent to system_wq except that it's
346  * freezable.
347  *
348  * *_power_efficient_wq are inclined towards saving power and converted
349  * into WQ_UNBOUND variants if 'wq_power_efficient' is enabled; otherwise,
350  * they are same as their non-power-efficient counterparts - e.g.
351  * system_power_efficient_wq is identical to system_wq if
352  * 'wq_power_efficient' is disabled.  See WQ_POWER_EFFICIENT for more info.
353  */
354 extern struct workqueue_struct *system_wq;
355 extern struct workqueue_struct *system_highpri_wq;
356 extern struct workqueue_struct *system_long_wq;
357 extern struct workqueue_struct *system_unbound_wq;
358 extern struct workqueue_struct *system_freezable_wq;
359 extern struct workqueue_struct *system_power_efficient_wq;
360 extern struct workqueue_struct *system_freezable_power_efficient_wq;
361
362 extern struct workqueue_struct *
363 __alloc_workqueue_key(const char *fmt, unsigned int flags, int max_active,
364         struct lock_class_key *key, const char *lock_name, ...) __printf(1, 6);
365
366 /**
367  * alloc_workqueue - allocate a workqueue
368  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
369  * @flags: WQ_* flags
370  * @max_active: max in-flight work items, 0 for default
371  * @args...: args for @fmt
372  *
373  * Allocate a workqueue with the specified parameters.  For detailed
374  * information on WQ_* flags, please refer to Documentation/workqueue.txt.
375  *
376  * The __lock_name macro dance is to guarantee that single lock_class_key
377  * doesn't end up with different namesm, which isn't allowed by lockdep.
378  *
379  * RETURNS:
380  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
381  */
382 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
383 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
384 ({                                                                      \
385         static struct lock_class_key __key;                             \
386         const char *__lock_name;                                        \
387                                                                         \
388         __lock_name = #fmt#args;                                        \
389                                                                         \
390         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
391                               &__key, __lock_name, ##args);             \
392 })
393 #else
394 #define alloc_workqueue(fmt, flags, max_active, args...)                \
395         __alloc_workqueue_key((fmt), (flags), (max_active),             \
396                               NULL, NULL, ##args)
397 #endif
398
399 /**
400  * alloc_ordered_workqueue - allocate an ordered workqueue
401  * @fmt: printf format for the name of the workqueue
402  * @flags: WQ_* flags (only WQ_FREEZABLE and WQ_MEM_RECLAIM are meaningful)
403  * @args...: args for @fmt
404  *
405  * Allocate an ordered workqueue.  An ordered workqueue executes at
406  * most one work item at any given time in the queued order.  They are
407  * implemented as unbound workqueues with @max_active of one.
408  *
409  * RETURNS:
410  * Pointer to the allocated workqueue on success, %NULL on failure.
411  */
412 #define alloc_ordered_workqueue(fmt, flags, args...)                    \
413         alloc_workqueue(fmt, WQ_UNBOUND | __WQ_ORDERED |                \
414                         __WQ_ORDERED_EXPLICIT | (flags), 1, ##args)
415
416 #define create_workqueue(name)                                          \
417         alloc_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
418 #define create_freezable_workqueue(name)                                \
419         alloc_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_FREEZABLE | WQ_UNBOUND | \
420                         WQ_MEM_RECLAIM, 1, (name))
421 #define create_singlethread_workqueue(name)                             \
422         alloc_ordered_workqueue("%s", __WQ_LEGACY | WQ_MEM_RECLAIM, name)
423
424 extern void destroy_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
425
426 struct workqueue_attrs *alloc_workqueue_attrs(gfp_t gfp_mask);
427 void free_workqueue_attrs(struct workqueue_attrs *attrs);
428 int apply_workqueue_attrs(struct workqueue_struct *wq,
429                           const struct workqueue_attrs *attrs);
430 int workqueue_set_unbound_cpumask(cpumask_var_t cpumask);
431
432 extern bool queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
433                         struct work_struct *work);
434 extern bool queue_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
435                         struct delayed_work *work, unsigned long delay);
436 extern bool mod_delayed_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq,
437                         struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
438
439 extern void flush_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
440 extern void drain_workqueue(struct workqueue_struct *wq);
441
442 extern int schedule_on_each_cpu(work_func_t func);
443
444 int execute_in_process_context(work_func_t fn, struct execute_work *);
445
446 extern bool flush_work(struct work_struct *work);
447 extern bool cancel_work(struct work_struct *work);
448 extern bool cancel_work_sync(struct work_struct *work);
449
450 extern bool flush_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
451 extern bool cancel_delayed_work(struct delayed_work *dwork);
452 extern bool cancel_delayed_work_sync(struct delayed_work *dwork);
453
454 extern void workqueue_set_max_active(struct workqueue_struct *wq,
455                                      int max_active);
456 extern struct work_struct *current_work(void);
457 extern bool current_is_workqueue_rescuer(void);
458 extern bool workqueue_congested(int cpu, struct workqueue_struct *wq);
459 extern unsigned int work_busy(struct work_struct *work);
460 extern __printf(1, 2) void set_worker_desc(const char *fmt, ...);
461 extern void print_worker_info(const char *log_lvl, struct task_struct *task);
462 extern void show_workqueue_state(void);
463
464 /**
465  * queue_work - queue work on a workqueue
466  * @wq: workqueue to use
467  * @work: work to queue
468  *
469  * Returns %false if @work was already on a queue, %true otherwise.
470  *
471  * We queue the work to the CPU on which it was submitted, but if the CPU dies
472  * it can be processed by another CPU.
473  */
474 static inline bool queue_work(struct workqueue_struct *wq,
475                               struct work_struct *work)
476 {
477         return queue_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, work);
478 }
479
480 /**
481  * queue_delayed_work - queue work on a workqueue after delay
482  * @wq: workqueue to use
483  * @dwork: delayable work to queue
484  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
485  *
486  * Equivalent to queue_delayed_work_on() but tries to use the local CPU.
487  */
488 static inline bool queue_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
489                                       struct delayed_work *dwork,
490                                       unsigned long delay)
491 {
492         return queue_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
493 }
494
495 /**
496  * mod_delayed_work - modify delay of or queue a delayed work
497  * @wq: workqueue to use
498  * @dwork: work to queue
499  * @delay: number of jiffies to wait before queueing
500  *
501  * mod_delayed_work_on() on local CPU.
502  */
503 static inline bool mod_delayed_work(struct workqueue_struct *wq,
504                                     struct delayed_work *dwork,
505                                     unsigned long delay)
506 {
507         return mod_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, wq, dwork, delay);
508 }
509
510 /**
511  * schedule_work_on - put work task on a specific cpu
512  * @cpu: cpu to put the work task on
513  * @work: job to be done
514  *
515  * This puts a job on a specific cpu
516  */
517 static inline bool schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work)
518 {
519         return queue_work_on(cpu, system_wq, work);
520 }
521
522 /**
523  * schedule_work - put work task in global workqueue
524  * @work: job to be done
525  *
526  * Returns %false if @work was already on the kernel-global workqueue and
527  * %true otherwise.
528  *
529  * This puts a job in the kernel-global workqueue if it was not already
530  * queued and leaves it in the same position on the kernel-global
531  * workqueue otherwise.
532  */
533 static inline bool schedule_work(struct work_struct *work)
534 {
535         return queue_work(system_wq, work);
536 }
537
538 /**
539  * flush_scheduled_work - ensure that any scheduled work has run to completion.
540  *
541  * Forces execution of the kernel-global workqueue and blocks until its
542  * completion.
543  *
544  * Think twice before calling this function!  It's very easy to get into
545  * trouble if you don't take great care.  Either of the following situations
546  * will lead to deadlock:
547  *
548  *      One of the work items currently on the workqueue needs to acquire
549  *      a lock held by your code or its caller.
550  *
551  *      Your code is running in the context of a work routine.
552  *
553  * They will be detected by lockdep when they occur, but the first might not
554  * occur very often.  It depends on what work items are on the workqueue and
555  * what locks they need, which you have no control over.
556  *
557  * In most situations flushing the entire workqueue is overkill; you merely
558  * need to know that a particular work item isn't queued and isn't running.
559  * In such cases you should use cancel_delayed_work_sync() or
560  * cancel_work_sync() instead.
561  */
562 static inline void flush_scheduled_work(void)
563 {
564         flush_workqueue(system_wq);
565 }
566
567 /**
568  * schedule_delayed_work_on - queue work in global workqueue on CPU after delay
569  * @cpu: cpu to use
570  * @dwork: job to be done
571  * @delay: number of jiffies to wait
572  *
573  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
574  * workqueue on the specified CPU.
575  */
576 static inline bool schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork,
577                                             unsigned long delay)
578 {
579         return queue_delayed_work_on(cpu, system_wq, dwork, delay);
580 }
581
582 /**
583  * schedule_delayed_work - put work task in global workqueue after delay
584  * @dwork: job to be done
585  * @delay: number of jiffies to wait or 0 for immediate execution
586  *
587  * After waiting for a given time this puts a job in the kernel-global
588  * workqueue.
589  */
590 static inline bool schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
591                                          unsigned long delay)
592 {
593         return queue_delayed_work(system_wq, dwork, delay);
594 }
595
596 /**
597  * keventd_up - is workqueue initialized yet?
598  */
599 static inline bool keventd_up(void)
600 {
601         return system_wq != NULL;
602 }
603
604 #ifndef CONFIG_SMP
605 static inline long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg)
606 {
607         return fn(arg);
608 }
609 #else
610 long work_on_cpu(int cpu, long (*fn)(void *), void *arg);
611 #endif /* CONFIG_SMP */
612
613 #ifdef CONFIG_FREEZER
614 extern void freeze_workqueues_begin(void);
615 extern bool freeze_workqueues_busy(void);
616 extern void thaw_workqueues(void);
617 #endif /* CONFIG_FREEZER */
618
619 #ifdef CONFIG_SYSFS
620 int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq);
621 #else   /* CONFIG_SYSFS */
622 static inline int workqueue_sysfs_register(struct workqueue_struct *wq)
623 { return 0; }
624 #endif  /* CONFIG_SYSFS */
625
626 #ifdef CONFIG_WQ_WATCHDOG
627 void wq_watchdog_touch(int cpu);
628 #else   /* CONFIG_WQ_WATCHDOG */
629 static inline void wq_watchdog_touch(int cpu) { }
630 #endif  /* CONFIG_WQ_WATCHDOG */
631
632 #ifdef CONFIG_SMP
633 int workqueue_prepare_cpu(unsigned int cpu);
634 int workqueue_online_cpu(unsigned int cpu);
635 int workqueue_offline_cpu(unsigned int cpu);
636 #endif
637
638 #endif