OSDN Git Service

More improvements to sparc VIS vec_init code generation.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / s-taprop-irix.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                 GNAT RUN-TIME LIBRARY (GNARL) COMPONENTS                 --
4 --                                                                          --
5 --     S Y S T E M . T A S K _ P R I M I T I V E S . O P E R A T I O N S    --
6 --                                                                          --
7 --                                  B o d y                                 --
8 --                                                                          --
9 --         Copyright (C) 1992-2011, Free Software Foundation, Inc.          --
10 --                                                                          --
11 -- GNARL is free software; you can  redistribute it  and/or modify it under --
12 -- terms of the  GNU General Public License as published  by the Free Soft- --
13 -- ware  Foundation;  either version 3,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion.  GNAT is distributed in the hope that it will be useful, but WITH- --
15 -- OUT ANY WARRANTY;  without even the  implied warranty of MERCHANTABILITY --
16 -- or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.                                     --
17 --                                                                          --
18 -- As a special exception under Section 7 of GPL version 3, you are granted --
19 -- additional permissions described in the GCC Runtime Library Exception,   --
20 -- version 3.1, as published by the Free Software Foundation.               --
21 --                                                                          --
22 -- You should have received a copy of the GNU General Public License and    --
23 -- a copy of the GCC Runtime Library Exception along with this program;     --
24 -- see the files COPYING3 and COPYING.RUNTIME respectively.  If not, see    --
25 -- <http://www.gnu.org/licenses/>.                                          --
26 --                                                                          --
27 -- GNARL was developed by the GNARL team at Florida State University.       --
28 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies, Inc.     --
29 --                                                                          --
30 ------------------------------------------------------------------------------
31
32 --  This is a IRIX (pthread library) version of this package
33
34 --  This package contains all the GNULL primitives that interface directly with
35 --  the underlying OS.
36
37 pragma Polling (Off);
38 --  Turn off polling, we do not want ATC polling to take place during tasking
39 --  operations. It causes infinite loops and other problems.
40
41 with Ada.Unchecked_Conversion;
42
43 with Interfaces.C;
44
45 with System.Task_Info;
46 with System.Tasking.Debug;
47 with System.Interrupt_Management;
48 with System.OS_Primitives;
49 with System.IO;
50
51 with System.Soft_Links;
52 --  We use System.Soft_Links instead of System.Tasking.Initialization
53 --  because the later is a higher level package that we shouldn't depend on.
54 --  For example when using the restricted run time, it is replaced by
55 --  System.Tasking.Restricted.Stages.
56
57 package body System.Task_Primitives.Operations is
58
59    package SSL renames System.Soft_Links;
60
61    use System.Tasking;
62    use System.Tasking.Debug;
63    use Interfaces.C;
64    use System.OS_Interface;
65    use System.OS_Primitives;
66    use System.Parameters;
67
68    ----------------
69    -- Local Data --
70    ----------------
71
72    --  The followings are logically constants, but need to be initialized
73    --  at run time.
74
75    Single_RTS_Lock : aliased RTS_Lock;
76    --  This is a lock to allow only one thread of control in the RTS at
77    --  a time; it is used to execute in mutual exclusion from all other tasks.
78    --  Used mainly in Single_Lock mode, but also to protect All_Tasks_List
79
80    Environment_Task_Id : Task_Id;
81    --  A variable to hold Task_Id for the environment task
82
83    Locking_Policy : Character;
84    pragma Import (C, Locking_Policy, "__gl_locking_policy");
85
86    Time_Slice_Val : Integer;
87    pragma Import (C, Time_Slice_Val, "__gl_time_slice_val");
88
89    Dispatching_Policy : Character;
90    pragma Import (C, Dispatching_Policy, "__gl_task_dispatching_policy");
91
92    Real_Time_Clock_Id : constant clockid_t := CLOCK_REALTIME;
93
94    Unblocked_Signal_Mask : aliased sigset_t;
95
96    Foreign_Task_Elaborated : aliased Boolean := True;
97    --  Used to identified fake tasks (i.e., non-Ada Threads)
98
99    Abort_Handler_Installed : Boolean := False;
100    --  True if a handler for the abort signal is installed
101
102    --------------------
103    -- Local Packages --
104    --------------------
105
106    package Specific is
107
108       procedure Initialize (Environment_Task : Task_Id);
109       pragma Inline (Initialize);
110       --  Initialize various data needed by this package
111
112       function Is_Valid_Task return Boolean;
113       pragma Inline (Is_Valid_Task);
114       --  Does executing thread have a TCB?
115
116       procedure Set (Self_Id : Task_Id);
117       pragma Inline (Set);
118       --  Set the self id for the current task
119
120       function Self return Task_Id;
121       pragma Inline (Self);
122       --  Return a pointer to the Ada Task Control Block of the calling task
123
124    end Specific;
125
126    package body Specific is separate;
127    --  The body of this package is target specific
128
129    ----------------------------------
130    -- ATCB allocation/deallocation --
131    ----------------------------------
132
133    package body ATCB_Allocation is separate;
134    --  The body of this package is shared across several targets
135
136    ---------------------------------
137    -- Support for foreign threads --
138    ---------------------------------
139
140    function Register_Foreign_Thread (Thread : Thread_Id) return Task_Id;
141    --  Allocate and Initialize a new ATCB for the current Thread
142
143    function Register_Foreign_Thread
144      (Thread : Thread_Id) return Task_Id is separate;
145
146    -----------------------
147    -- Local Subprograms --
148    -----------------------
149
150    function To_Address is
151      new Ada.Unchecked_Conversion (Task_Id, System.Address);
152
153    procedure Abort_Handler (Sig : Signal);
154    --  Signal handler used to implement asynchronous abort
155
156    -------------------
157    -- Abort_Handler --
158    -------------------
159
160    procedure Abort_Handler (Sig : Signal) is
161       pragma Unreferenced (Sig);
162
163       T       : constant Task_Id := Self;
164       Result  : Interfaces.C.int;
165       Old_Set : aliased sigset_t;
166
167    begin
168       --  It's not safe to raise an exception when using GCC ZCX mechanism.
169       --  Note that we still need to install a signal handler, since in some
170       --  cases (e.g. shutdown of the Server_Task in System.Interrupts) we
171       --  need to send the Abort signal to a task.
172
173       if ZCX_By_Default then
174          return;
175       end if;
176
177       if T.Deferral_Level = 0
178         and then T.Pending_ATC_Level < T.ATC_Nesting_Level
179       then
180          --  Make sure signals used for RTS internal purpose are unmasked
181
182          Result := pthread_sigmask
183            (SIG_UNBLOCK,
184             Unblocked_Signal_Mask'Access,
185             Old_Set'Access);
186          pragma Assert (Result = 0);
187
188          raise Standard'Abort_Signal;
189       end if;
190    end Abort_Handler;
191
192    -----------------
193    -- Stack_Guard --
194    -----------------
195
196    --  The underlying thread system sets a guard page at the
197    --  bottom of a thread stack, so nothing is needed.
198
199    procedure Stack_Guard (T : ST.Task_Id; On : Boolean) is
200       pragma Unreferenced (On);
201       pragma Unreferenced (T);
202    begin
203       null;
204    end Stack_Guard;
205
206    -------------------
207    -- Get_Thread_Id --
208    -------------------
209
210    function Get_Thread_Id (T : ST.Task_Id) return OSI.Thread_Id is
211    begin
212       return T.Common.LL.Thread;
213    end Get_Thread_Id;
214
215    ----------
216    -- Self --
217    ----------
218
219    function Self return Task_Id renames Specific.Self;
220
221    ---------------------
222    -- Initialize_Lock --
223    ---------------------
224
225    --  Note: mutexes and cond_variables needed per-task basis are initialized
226    --  in Initialize_TCB and the Storage_Error is handled. Other mutexes (such
227    --  as RTS_Lock, Memory_Lock...) used in RTS is initialized before any
228    --  status change of RTS. Therefore raising Storage_Error in the following
229    --  routines should be able to be handled safely.
230
231    procedure Initialize_Lock
232      (Prio : System.Any_Priority;
233       L    : not null access Lock)
234    is
235       Attributes : aliased pthread_mutexattr_t;
236       Result     : Interfaces.C.int;
237
238    begin
239       Result := pthread_mutexattr_init (Attributes'Access);
240       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
241
242       if Result = ENOMEM then
243          raise Storage_Error;
244       end if;
245
246       if Locking_Policy = 'C' then
247          Result :=
248            pthread_mutexattr_setprotocol
249              (Attributes'Access, PTHREAD_PRIO_PROTECT);
250          pragma Assert (Result = 0);
251
252          Result :=
253            pthread_mutexattr_setprioceiling
254              (Attributes'Access, Interfaces.C.int (Prio));
255          pragma Assert (Result = 0);
256       end if;
257
258       Result := pthread_mutex_init (L.WO'Access, Attributes'Access);
259       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
260
261       if Result = ENOMEM then
262          Result := pthread_mutexattr_destroy (Attributes'Access);
263          raise Storage_Error;
264       end if;
265
266       Result := pthread_mutexattr_destroy (Attributes'Access);
267       pragma Assert (Result = 0);
268    end Initialize_Lock;
269
270    procedure Initialize_Lock
271      (L     : not null access RTS_Lock;
272       Level : Lock_Level)
273    is
274       pragma Unreferenced (Level);
275
276       Attributes : aliased pthread_mutexattr_t;
277       Result : Interfaces.C.int;
278
279    begin
280       Result := pthread_mutexattr_init (Attributes'Access);
281       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
282
283       if Result = ENOMEM then
284          raise Storage_Error;
285       end if;
286
287       if Locking_Policy = 'C' then
288          Result := pthread_mutexattr_setprotocol
289            (Attributes'Access, PTHREAD_PRIO_PROTECT);
290          pragma Assert (Result = 0);
291
292          Result := pthread_mutexattr_setprioceiling
293             (Attributes'Access, Interfaces.C.int (System.Any_Priority'Last));
294          pragma Assert (Result = 0);
295       end if;
296
297       Result := pthread_mutex_init (L, Attributes'Access);
298
299       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
300
301       if Result = ENOMEM then
302          Result := pthread_mutexattr_destroy (Attributes'Access);
303          raise Storage_Error;
304       end if;
305
306       Result := pthread_mutexattr_destroy (Attributes'Access);
307       pragma Assert (Result = 0);
308    end Initialize_Lock;
309
310    -------------------
311    -- Finalize_Lock --
312    -------------------
313
314    procedure Finalize_Lock (L : not null access Lock) is
315       Result : Interfaces.C.int;
316    begin
317       Result := pthread_mutex_destroy (L.WO'Access);
318       pragma Assert (Result = 0);
319    end Finalize_Lock;
320
321    procedure Finalize_Lock (L : not null access RTS_Lock) is
322       Result : Interfaces.C.int;
323    begin
324       Result := pthread_mutex_destroy (L);
325       pragma Assert (Result = 0);
326    end Finalize_Lock;
327
328    ----------------
329    -- Write_Lock --
330    ----------------
331
332    procedure Write_Lock
333      (L : not null access Lock; Ceiling_Violation : out Boolean)
334    is
335       Result : Interfaces.C.int;
336
337    begin
338       Result := pthread_mutex_lock (L.WO'Access);
339       Ceiling_Violation := Result = EINVAL;
340
341       --  Assumes the cause of EINVAL is a priority ceiling violation
342
343       pragma Assert (Result = 0 or else Result = EINVAL);
344    end Write_Lock;
345
346    procedure Write_Lock
347      (L           : not null access RTS_Lock;
348       Global_Lock : Boolean := False)
349    is
350       Result : Interfaces.C.int;
351    begin
352       if not Single_Lock or else Global_Lock then
353          Result := pthread_mutex_lock (L);
354          pragma Assert (Result = 0);
355       end if;
356    end Write_Lock;
357
358    procedure Write_Lock (T : Task_Id) is
359       Result : Interfaces.C.int;
360    begin
361       if not Single_Lock then
362          Result := pthread_mutex_lock (T.Common.LL.L'Access);
363          pragma Assert (Result = 0);
364       end if;
365    end Write_Lock;
366
367    ---------------
368    -- Read_Lock --
369    ---------------
370
371    procedure Read_Lock
372      (L : not null access Lock; Ceiling_Violation : out Boolean) is
373    begin
374       Write_Lock (L, Ceiling_Violation);
375    end Read_Lock;
376
377    ------------
378    -- Unlock --
379    ------------
380
381    procedure Unlock (L : not null access Lock) is
382       Result : Interfaces.C.int;
383    begin
384       Result := pthread_mutex_unlock (L.WO'Access);
385       pragma Assert (Result = 0);
386    end Unlock;
387
388    procedure Unlock
389      (L           : not null access RTS_Lock;
390       Global_Lock : Boolean := False)
391    is
392       Result : Interfaces.C.int;
393    begin
394       if not Single_Lock or else Global_Lock then
395          Result := pthread_mutex_unlock (L);
396          pragma Assert (Result = 0);
397       end if;
398    end Unlock;
399
400    procedure Unlock (T : Task_Id) is
401       Result : Interfaces.C.int;
402    begin
403       if not Single_Lock then
404          Result := pthread_mutex_unlock (T.Common.LL.L'Access);
405          pragma Assert (Result = 0);
406       end if;
407    end Unlock;
408
409    -----------------
410    -- Set_Ceiling --
411    -----------------
412
413    --  Dynamic priority ceilings are not supported by the underlying system
414
415    procedure Set_Ceiling
416      (L    : not null access Lock;
417       Prio : System.Any_Priority)
418    is
419       pragma Unreferenced (L, Prio);
420    begin
421       null;
422    end Set_Ceiling;
423
424    -----------
425    -- Sleep --
426    -----------
427
428    procedure Sleep
429      (Self_ID : ST.Task_Id;
430       Reason  : System.Tasking.Task_States)
431    is
432       pragma Unreferenced (Reason);
433       Result : Interfaces.C.int;
434
435    begin
436       Result :=
437         pthread_cond_wait
438           (cond  => Self_ID.Common.LL.CV'Access,
439            mutex => (if Single_Lock
440                      then Single_RTS_Lock'Access
441                      else Self_ID.Common.LL.L'Access));
442
443       --  EINTR is not considered a failure
444
445       pragma Assert (Result = 0 or else Result = EINTR);
446    end Sleep;
447
448    -----------------
449    -- Timed_Sleep --
450    -----------------
451
452    procedure Timed_Sleep
453      (Self_ID  : Task_Id;
454       Time     : Duration;
455       Mode     : ST.Delay_Modes;
456       Reason   : Task_States;
457       Timedout : out Boolean;
458       Yielded  : out Boolean)
459    is
460       pragma Unreferenced (Reason);
461
462       Base_Time  : constant Duration := Monotonic_Clock;
463       Check_Time : Duration := Base_Time;
464       Abs_Time   : Duration;
465       Request    : aliased timespec;
466       Result     : Interfaces.C.int;
467
468    begin
469       Timedout := True;
470       Yielded  := False;
471
472       Abs_Time :=
473         (if Mode = Relative
474          then Duration'Min (Time, Max_Sensible_Delay) + Check_Time
475          else Duration'Min (Check_Time + Max_Sensible_Delay, Time));
476
477       if Abs_Time > Check_Time then
478          Request := To_Timespec (Abs_Time);
479
480          loop
481             exit when Self_ID.Pending_ATC_Level < Self_ID.ATC_Nesting_Level;
482
483             Result :=
484               pthread_cond_timedwait
485                 (cond    => Self_ID.Common.LL.CV'Access,
486                  mutex   => (if Single_Lock
487                              then Single_RTS_Lock'Access
488                              else Self_ID.Common.LL.L'Access),
489                  abstime => Request'Access);
490
491             Check_Time := Monotonic_Clock;
492             exit when Abs_Time <= Check_Time or else Check_Time < Base_Time;
493
494             if Result = 0 or else errno = EINTR then
495                Timedout := False;
496                exit;
497             end if;
498          end loop;
499       end if;
500    end Timed_Sleep;
501
502    -----------------
503    -- Timed_Delay --
504    -----------------
505
506    --  This is for use in implementing delay statements, so we assume
507    --  the caller is abort-deferred but is holding no locks.
508
509    procedure Timed_Delay
510      (Self_ID : Task_Id;
511       Time    : Duration;
512       Mode    : ST.Delay_Modes)
513    is
514       Base_Time  : constant Duration := Monotonic_Clock;
515       Check_Time : Duration := Base_Time;
516       Abs_Time   : Duration;
517       Request    : aliased timespec;
518       Result     : Interfaces.C.int;
519
520    begin
521       if Single_Lock then
522          Lock_RTS;
523       end if;
524
525       Write_Lock (Self_ID);
526
527       Abs_Time :=
528         (if Mode = Relative
529          then Time + Check_Time
530          else Duration'Min (Check_Time + Max_Sensible_Delay, Time));
531
532       if Abs_Time > Check_Time then
533          Request := To_Timespec (Abs_Time);
534          Self_ID.Common.State := Delay_Sleep;
535
536          loop
537             exit when Self_ID.Pending_ATC_Level < Self_ID.ATC_Nesting_Level;
538
539             Result :=
540               pthread_cond_timedwait
541                 (cond    => Self_ID.Common.LL.CV'Access,
542                  mutex   => (if Single_Lock
543                              then Single_RTS_Lock'Access
544                              else Self_ID.Common.LL.L'Access),
545                  abstime => Request'Access);
546
547             Check_Time := Monotonic_Clock;
548             exit when Abs_Time <= Check_Time or else Check_Time < Base_Time;
549
550             pragma Assert (Result = 0
551               or else Result = ETIMEDOUT
552               or else Result = EINTR);
553          end loop;
554
555          Self_ID.Common.State := Runnable;
556       end if;
557
558       Unlock (Self_ID);
559
560       if Single_Lock then
561          Unlock_RTS;
562       end if;
563
564       Yield;
565    end Timed_Delay;
566
567    ---------------------
568    -- Monotonic_Clock --
569    ---------------------
570
571    function Monotonic_Clock return Duration is
572       TS     : aliased timespec;
573       Result : Interfaces.C.int;
574    begin
575       Result := clock_gettime (Real_Time_Clock_Id, TS'Unchecked_Access);
576       pragma Assert (Result = 0);
577       return To_Duration (TS);
578    end Monotonic_Clock;
579
580    -------------------
581    -- RT_Resolution --
582    -------------------
583
584    function RT_Resolution return Duration is
585    begin
586       --  The clock_getres (Real_Time_Clock_Id) function appears to return
587       --  the interrupt resolution of the realtime clock and not the actual
588       --  resolution of reading the clock. Even though this last value is
589       --  only guaranteed to be 100 Hz, at least the Origin 200 appears to
590       --  have a microsecond resolution or better.
591
592       --  ??? We should figure out a method to return the right value on
593       --  all SGI hardware.
594
595       return 0.000_001;
596    end RT_Resolution;
597
598    ------------
599    -- Wakeup --
600    ------------
601
602    procedure Wakeup (T : ST.Task_Id; Reason : System.Tasking.Task_States) is
603       pragma Unreferenced (Reason);
604       Result : Interfaces.C.int;
605    begin
606       Result := pthread_cond_signal (T.Common.LL.CV'Access);
607       pragma Assert (Result = 0);
608    end Wakeup;
609
610    -----------
611    -- Yield --
612    -----------
613
614    procedure Yield (Do_Yield : Boolean := True) is
615       Result : Interfaces.C.int;
616       pragma Unreferenced (Result);
617    begin
618       if Do_Yield then
619          Result := sched_yield;
620       end if;
621    end Yield;
622
623    ------------------
624    -- Set_Priority --
625    ------------------
626
627    procedure Set_Priority
628      (T                   : Task_Id;
629       Prio                : System.Any_Priority;
630       Loss_Of_Inheritance : Boolean := False)
631    is
632       pragma Unreferenced (Loss_Of_Inheritance);
633
634       Result       : Interfaces.C.int;
635       Param        : aliased struct_sched_param;
636       Sched_Policy : Interfaces.C.int;
637
638       use type System.Task_Info.Task_Info_Type;
639
640       function To_Int is new Ada.Unchecked_Conversion
641         (System.Task_Info.Thread_Scheduling_Policy, Interfaces.C.int);
642
643       function Get_Policy (Prio : System.Any_Priority) return Character;
644       pragma Import (C, Get_Policy, "__gnat_get_specific_dispatching");
645       --  Get priority specific dispatching policy
646
647       Priority_Specific_Policy : constant Character := Get_Policy (Prio);
648       --  Upper case first character of the policy name corresponding to the
649       --  task as set by a Priority_Specific_Dispatching pragma.
650
651    begin
652       T.Common.Current_Priority := Prio;
653       Param.sched_priority := Interfaces.C.int (Prio);
654
655       if T.Common.Task_Info /= null then
656          Sched_Policy := To_Int (T.Common.Task_Info.Policy);
657
658       elsif Dispatching_Policy = 'R'
659         or else Priority_Specific_Policy = 'R'
660         or else Time_Slice_Val > 0
661       then
662          Sched_Policy := SCHED_RR;
663
664       else
665          Sched_Policy := SCHED_FIFO;
666       end if;
667
668       Result := pthread_setschedparam (T.Common.LL.Thread, Sched_Policy,
669         Param'Access);
670       pragma Assert (Result = 0);
671    end Set_Priority;
672
673    ------------------
674    -- Get_Priority --
675    ------------------
676
677    function Get_Priority (T : Task_Id) return System.Any_Priority is
678    begin
679       return T.Common.Current_Priority;
680    end Get_Priority;
681
682    ----------------
683    -- Enter_Task --
684    ----------------
685
686    procedure Enter_Task (Self_ID : Task_Id) is
687       Result : Interfaces.C.int;
688
689       function To_Int is new Ada.Unchecked_Conversion
690         (System.Task_Info.CPU_Number, Interfaces.C.int);
691
692       use System.Task_Info;
693
694    begin
695       Self_ID.Common.LL.Thread := pthread_self;
696       Specific.Set (Self_ID);
697
698       if Self_ID.Common.Task_Info /= null
699         and then Self_ID.Common.Task_Info.Scope = PTHREAD_SCOPE_SYSTEM
700         and then Self_ID.Common.Task_Info.Runon_CPU /= ANY_CPU
701       then
702          Result := pthread_setrunon_np
703            (To_Int (Self_ID.Common.Task_Info.Runon_CPU));
704          pragma Assert (Result = 0);
705       end if;
706    end Enter_Task;
707
708    -------------------
709    -- Is_Valid_Task --
710    -------------------
711
712    function Is_Valid_Task return Boolean renames Specific.Is_Valid_Task;
713
714    -----------------------------
715    -- Register_Foreign_Thread --
716    -----------------------------
717
718    function Register_Foreign_Thread return Task_Id is
719    begin
720       if Is_Valid_Task then
721          return Self;
722       else
723          return Register_Foreign_Thread (pthread_self);
724       end if;
725    end Register_Foreign_Thread;
726
727    --------------------
728    -- Initialize_TCB --
729    --------------------
730
731    procedure Initialize_TCB (Self_ID : Task_Id; Succeeded : out Boolean) is
732       Result    : Interfaces.C.int;
733       Cond_Attr : aliased pthread_condattr_t;
734
735    begin
736       if not Single_Lock then
737          Initialize_Lock (Self_ID.Common.LL.L'Access, ATCB_Level);
738       end if;
739
740       Result := pthread_condattr_init (Cond_Attr'Access);
741       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
742
743       if Result = 0 then
744          Result :=
745            pthread_cond_init (Self_ID.Common.LL.CV'Access, Cond_Attr'Access);
746          pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
747       end if;
748
749       if Result = 0 then
750          Succeeded := True;
751       else
752          if not Single_Lock then
753             Result := pthread_mutex_destroy (Self_ID.Common.LL.L'Access);
754             pragma Assert (Result = 0);
755          end if;
756
757          Succeeded := False;
758       end if;
759
760       Result := pthread_condattr_destroy (Cond_Attr'Access);
761       pragma Assert (Result = 0);
762    end Initialize_TCB;
763
764    -----------------
765    -- Create_Task --
766    -----------------
767
768    procedure Create_Task
769      (T          : Task_Id;
770       Wrapper    : System.Address;
771       Stack_Size : System.Parameters.Size_Type;
772       Priority   : System.Any_Priority;
773       Succeeded  : out Boolean)
774    is
775       use System.Task_Info;
776
777       Attributes  : aliased pthread_attr_t;
778       Sched_Param : aliased struct_sched_param;
779       Result      : Interfaces.C.int;
780
781       function Thread_Body_Access is new
782         Ada.Unchecked_Conversion (System.Address, Thread_Body);
783       function To_Int is new Ada.Unchecked_Conversion
784         (System.Task_Info.Thread_Scheduling_Scope, Interfaces.C.int);
785       function To_Int is new Ada.Unchecked_Conversion
786         (System.Task_Info.Thread_Scheduling_Inheritance, Interfaces.C.int);
787       function To_Int is new Ada.Unchecked_Conversion
788         (System.Task_Info.Thread_Scheduling_Policy, Interfaces.C.int);
789
790    begin
791       Result := pthread_attr_init (Attributes'Access);
792       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
793
794       if Result /= 0 then
795          Succeeded := False;
796          return;
797       end if;
798
799       Result :=
800         pthread_attr_setdetachstate
801           (Attributes'Access, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
802       pragma Assert (Result = 0);
803
804       Result :=
805         pthread_attr_setstacksize
806           (Attributes'Access, Interfaces.C.size_t (Stack_Size));
807       pragma Assert (Result = 0);
808
809       if T.Common.Task_Info /= null then
810          Result :=
811            pthread_attr_setscope
812              (Attributes'Access, To_Int (T.Common.Task_Info.Scope));
813          pragma Assert (Result = 0);
814
815          Result :=
816            pthread_attr_setinheritsched
817              (Attributes'Access, To_Int (T.Common.Task_Info.Inheritance));
818          pragma Assert (Result = 0);
819
820          Result :=
821            pthread_attr_setschedpolicy
822              (Attributes'Access, To_Int (T.Common.Task_Info.Policy));
823          pragma Assert (Result = 0);
824
825          Sched_Param.sched_priority :=
826            Interfaces.C.int (T.Common.Task_Info.Priority);
827
828          Result :=
829            pthread_attr_setschedparam
830              (Attributes'Access, Sched_Param'Access);
831          pragma Assert (Result = 0);
832       end if;
833
834       --  Since the initial signal mask of a thread is inherited from the
835       --  creator, and the Environment task has all its signals masked, we
836       --  do not need to manipulate caller's signal mask at this point.
837       --  All tasks in RTS will have All_Tasks_Mask initially.
838
839       Result :=
840         pthread_create
841           (T.Common.LL.Thread'Access,
842            Attributes'Access,
843            Thread_Body_Access (Wrapper),
844            To_Address (T));
845
846       if Result /= 0
847         and then T.Common.Task_Info /= null
848         and then T.Common.Task_Info.Scope = PTHREAD_SCOPE_SYSTEM
849       then
850          --  The pthread_create call may have failed because we asked for a
851          --  system scope pthread and none were available (probably because
852          --  the program was not executed by the superuser). Let's try for
853          --  a process scope pthread instead of raising Tasking_Error.
854
855          System.IO.Put_Line
856            ("Request for PTHREAD_SCOPE_SYSTEM in Task_Info pragma for task");
857          System.IO.Put ("""");
858          System.IO.Put (T.Common.Task_Image (1 .. T.Common.Task_Image_Len));
859          System.IO.Put_Line (""" could not be honored. ");
860          System.IO.Put_Line ("Scope changed to PTHREAD_SCOPE_PROCESS");
861
862          T.Common.Task_Info.Scope := PTHREAD_SCOPE_PROCESS;
863          Result :=
864            pthread_attr_setscope
865              (Attributes'Access, To_Int (T.Common.Task_Info.Scope));
866          pragma Assert (Result = 0);
867
868          Result :=
869            pthread_create
870              (T.Common.LL.Thread'Access,
871               Attributes'Access,
872               Thread_Body_Access (Wrapper),
873               To_Address (T));
874       end if;
875
876       pragma Assert (Result = 0 or else Result = EAGAIN);
877
878       Succeeded := Result = 0;
879
880       if Succeeded then
881
882          --  The following needs significant commenting ???
883
884          if T.Common.Task_Info /= null then
885             T.Common.Base_Priority := T.Common.Task_Info.Priority;
886             Set_Priority (T, T.Common.Task_Info.Priority);
887          else
888             Set_Priority (T, Priority);
889          end if;
890       end if;
891
892       Result := pthread_attr_destroy (Attributes'Access);
893       pragma Assert (Result = 0);
894    end Create_Task;
895
896    ------------------
897    -- Finalize_TCB --
898    ------------------
899
900    procedure Finalize_TCB (T : Task_Id) is
901       Result : Interfaces.C.int;
902
903    begin
904       if not Single_Lock then
905          Result := pthread_mutex_destroy (T.Common.LL.L'Access);
906          pragma Assert (Result = 0);
907       end if;
908
909       Result := pthread_cond_destroy (T.Common.LL.CV'Access);
910       pragma Assert (Result = 0);
911
912       if T.Known_Tasks_Index /= -1 then
913          Known_Tasks (T.Known_Tasks_Index) := null;
914       end if;
915
916       ATCB_Allocation.Free_ATCB (T);
917    end Finalize_TCB;
918
919    ---------------
920    -- Exit_Task --
921    ---------------
922
923    procedure Exit_Task is
924    begin
925       Specific.Set (null);
926    end Exit_Task;
927
928    ----------------
929    -- Abort_Task --
930    ----------------
931
932    procedure Abort_Task (T : Task_Id) is
933       Result : Interfaces.C.int;
934    begin
935       if Abort_Handler_Installed then
936          Result :=
937            pthread_kill
938              (T.Common.LL.Thread,
939               Signal (System.Interrupt_Management.Abort_Task_Interrupt));
940          pragma Assert (Result = 0);
941       end if;
942    end Abort_Task;
943
944    ----------------
945    -- Initialize --
946    ----------------
947
948    procedure Initialize (S : in out Suspension_Object) is
949       Mutex_Attr : aliased pthread_mutexattr_t;
950       Cond_Attr  : aliased pthread_condattr_t;
951       Result     : Interfaces.C.int;
952
953    begin
954       --  Initialize internal state (always to False (RM D.10(6))
955
956       S.State := False;
957       S.Waiting := False;
958
959       --  Initialize internal mutex
960
961       Result := pthread_mutexattr_init (Mutex_Attr'Access);
962       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
963
964       if Result = ENOMEM then
965          raise Storage_Error;
966       end if;
967
968       Result := pthread_mutex_init (S.L'Access, Mutex_Attr'Access);
969       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
970
971       if Result = ENOMEM then
972          Result := pthread_mutexattr_destroy (Mutex_Attr'Access);
973          pragma Assert (Result = 0);
974
975          raise Storage_Error;
976       end if;
977
978       Result := pthread_mutexattr_destroy (Mutex_Attr'Access);
979       pragma Assert (Result = 0);
980
981       --  Initialize internal condition variable
982
983       Result := pthread_condattr_init (Cond_Attr'Access);
984       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
985
986       if Result /= 0 then
987          Result := pthread_mutex_destroy (S.L'Access);
988          pragma Assert (Result = 0);
989
990          if Result = ENOMEM then
991             raise Storage_Error;
992          end if;
993       end if;
994
995       Result := pthread_cond_init (S.CV'Access, Cond_Attr'Access);
996       pragma Assert (Result = 0 or else Result = ENOMEM);
997
998       if Result /= 0 then
999          Result := pthread_mutex_destroy (S.L'Access);
1000          pragma Assert (Result = 0);
1001
1002          if Result = ENOMEM then
1003             Result := pthread_condattr_destroy (Cond_Attr'Access);
1004             pragma Assert (Result = 0);
1005             raise Storage_Error;
1006          end if;
1007       end if;
1008
1009       Result := pthread_condattr_destroy (Cond_Attr'Access);
1010       pragma Assert (Result = 0);
1011    end Initialize;
1012
1013    --------------
1014    -- Finalize --
1015    --------------
1016
1017    procedure Finalize (S : in out Suspension_Object) is
1018       Result : Interfaces.C.int;
1019
1020    begin
1021       --  Destroy internal mutex
1022
1023       Result := pthread_mutex_destroy (S.L'Access);
1024       pragma Assert (Result = 0);
1025
1026       --  Destroy internal condition variable
1027
1028       Result := pthread_cond_destroy (S.CV'Access);
1029       pragma Assert (Result = 0);
1030    end Finalize;
1031
1032    -------------------
1033    -- Current_State --
1034    -------------------
1035
1036    function Current_State (S : Suspension_Object) return Boolean is
1037    begin
1038       --  We do not want to use lock on this read operation. State is marked
1039       --  as Atomic so that we ensure that the value retrieved is correct.
1040
1041       return S.State;
1042    end Current_State;
1043
1044    ---------------
1045    -- Set_False --
1046    ---------------
1047
1048    procedure Set_False (S : in out Suspension_Object) is
1049       Result : Interfaces.C.int;
1050
1051    begin
1052       SSL.Abort_Defer.all;
1053
1054       Result := pthread_mutex_lock (S.L'Access);
1055       pragma Assert (Result = 0);
1056
1057       S.State := False;
1058
1059       Result := pthread_mutex_unlock (S.L'Access);
1060       pragma Assert (Result = 0);
1061
1062       SSL.Abort_Undefer.all;
1063    end Set_False;
1064
1065    --------------
1066    -- Set_True --
1067    --------------
1068
1069    procedure Set_True (S : in out Suspension_Object) is
1070       Result : Interfaces.C.int;
1071
1072    begin
1073       SSL.Abort_Defer.all;
1074
1075       Result := pthread_mutex_lock (S.L'Access);
1076       pragma Assert (Result = 0);
1077
1078       --  If there is already a task waiting on this suspension object then
1079       --  we resume it, leaving the state of the suspension object to False,
1080       --  as it is specified in ARM D.10 par. 9. Otherwise, it just leaves
1081       --  the state to True.
1082
1083       if S.Waiting then
1084          S.Waiting := False;
1085          S.State := False;
1086
1087          Result := pthread_cond_signal (S.CV'Access);
1088          pragma Assert (Result = 0);
1089
1090       else
1091          S.State := True;
1092       end if;
1093
1094       Result := pthread_mutex_unlock (S.L'Access);
1095       pragma Assert (Result = 0);
1096
1097       SSL.Abort_Undefer.all;
1098    end Set_True;
1099
1100    ------------------------
1101    -- Suspend_Until_True --
1102    ------------------------
1103
1104    procedure Suspend_Until_True (S : in out Suspension_Object) is
1105       Result : Interfaces.C.int;
1106
1107    begin
1108       SSL.Abort_Defer.all;
1109
1110       Result := pthread_mutex_lock (S.L'Access);
1111       pragma Assert (Result = 0);
1112
1113       if S.Waiting then
1114
1115          --  Program_Error must be raised upon calling Suspend_Until_True
1116          --  if another task is already waiting on that suspension object
1117          --  (RM D.10(10)).
1118
1119          Result := pthread_mutex_unlock (S.L'Access);
1120          pragma Assert (Result = 0);
1121
1122          SSL.Abort_Undefer.all;
1123
1124          raise Program_Error;
1125       else
1126          --  Suspend the task if the state is False. Otherwise, the task
1127          --  continues its execution, and the state of the suspension object
1128          --  is set to False (ARM D.10 par. 9).
1129
1130          if S.State then
1131             S.State := False;
1132          else
1133             S.Waiting := True;
1134
1135             loop
1136                --  Loop in case pthread_cond_wait returns earlier than expected
1137                --  (e.g. in case of EINTR caused by a signal).
1138
1139                Result := pthread_cond_wait (S.CV'Access, S.L'Access);
1140                pragma Assert (Result = 0 or else Result = EINTR);
1141
1142                exit when not S.Waiting;
1143             end loop;
1144          end if;
1145
1146          Result := pthread_mutex_unlock (S.L'Access);
1147          pragma Assert (Result = 0);
1148
1149          SSL.Abort_Undefer.all;
1150       end if;
1151    end Suspend_Until_True;
1152
1153    ----------------
1154    -- Check_Exit --
1155    ----------------
1156
1157    --  Dummy version
1158
1159    function Check_Exit (Self_ID : ST.Task_Id) return Boolean is
1160       pragma Unreferenced (Self_ID);
1161    begin
1162       return True;
1163    end Check_Exit;
1164
1165    --------------------
1166    -- Check_No_Locks --
1167    --------------------
1168
1169    function Check_No_Locks (Self_ID : ST.Task_Id) return Boolean is
1170       pragma Unreferenced (Self_ID);
1171    begin
1172       return True;
1173    end Check_No_Locks;
1174
1175    ----------------------
1176    -- Environment_Task --
1177    ----------------------
1178
1179    function Environment_Task return Task_Id is
1180    begin
1181       return Environment_Task_Id;
1182    end Environment_Task;
1183
1184    --------------
1185    -- Lock_RTS --
1186    --------------
1187
1188    procedure Lock_RTS is
1189    begin
1190       Write_Lock (Single_RTS_Lock'Access, Global_Lock => True);
1191    end Lock_RTS;
1192
1193    ----------------
1194    -- Unlock_RTS --
1195    ----------------
1196
1197    procedure Unlock_RTS is
1198    begin
1199       Unlock (Single_RTS_Lock'Access, Global_Lock => True);
1200    end Unlock_RTS;
1201
1202    ------------------
1203    -- Suspend_Task --
1204    ------------------
1205
1206    function Suspend_Task
1207      (T           : ST.Task_Id;
1208       Thread_Self : Thread_Id) return Boolean
1209    is
1210       pragma Unreferenced (T);
1211       pragma Unreferenced (Thread_Self);
1212    begin
1213       return False;
1214    end Suspend_Task;
1215
1216    -----------------
1217    -- Resume_Task --
1218    -----------------
1219
1220    function Resume_Task
1221      (T           : ST.Task_Id;
1222       Thread_Self : Thread_Id) return Boolean
1223    is
1224       pragma Unreferenced (T);
1225       pragma Unreferenced (Thread_Self);
1226    begin
1227       return False;
1228    end Resume_Task;
1229
1230    --------------------
1231    -- Stop_All_Tasks --
1232    --------------------
1233
1234    procedure Stop_All_Tasks is
1235    begin
1236       null;
1237    end Stop_All_Tasks;
1238
1239    ---------------
1240    -- Stop_Task --
1241    ---------------
1242
1243    function Stop_Task (T : ST.Task_Id) return Boolean is
1244       pragma Unreferenced (T);
1245    begin
1246       return False;
1247    end Stop_Task;
1248
1249    -------------------
1250    -- Continue_Task --
1251    -------------------
1252
1253    function Continue_Task (T : ST.Task_Id) return Boolean is
1254       pragma Unreferenced (T);
1255    begin
1256       return False;
1257    end Continue_Task;
1258
1259    ----------------
1260    -- Initialize --
1261    ----------------
1262
1263    procedure Initialize (Environment_Task : Task_Id) is
1264       act     : aliased struct_sigaction;
1265       old_act : aliased struct_sigaction;
1266       Tmp_Set : aliased sigset_t;
1267       Result  : Interfaces.C.int;
1268
1269       function State
1270         (Int : System.Interrupt_Management.Interrupt_ID) return Character;
1271       pragma Import (C, State, "__gnat_get_interrupt_state");
1272       --  Get interrupt state. Defined in a-init.c. The input argument is
1273       --  the interrupt number, and the result is one of the following:
1274
1275       Default : constant Character := 's';
1276       --    'n'   this interrupt not set by any Interrupt_State pragma
1277       --    'u'   Interrupt_State pragma set state to User
1278       --    'r'   Interrupt_State pragma set state to Runtime
1279       --    's'   Interrupt_State pragma set state to System (use "default"
1280       --           system handler)
1281
1282    begin
1283       Environment_Task_Id := Environment_Task;
1284
1285       Interrupt_Management.Initialize;
1286
1287       --  Initialize the lock used to synchronize chain of all ATCBs
1288
1289       Initialize_Lock (Single_RTS_Lock'Access, RTS_Lock_Level);
1290
1291       Specific.Initialize (Environment_Task);
1292
1293       --  Make environment task known here because it doesn't go through
1294       --  Activate_Tasks, which does it for all other tasks.
1295
1296       Known_Tasks (Known_Tasks'First) := Environment_Task;
1297       Environment_Task.Known_Tasks_Index := Known_Tasks'First;
1298
1299       Enter_Task (Environment_Task);
1300
1301       --  Prepare the set of signals that should unblocked in all tasks
1302
1303       Result := sigemptyset (Unblocked_Signal_Mask'Access);
1304       pragma Assert (Result = 0);
1305
1306       for J in Interrupt_Management.Interrupt_ID loop
1307          if System.Interrupt_Management.Keep_Unmasked (J) then
1308             Result := sigaddset (Unblocked_Signal_Mask'Access, Signal (J));
1309             pragma Assert (Result = 0);
1310          end if;
1311       end loop;
1312
1313       if State
1314           (System.Interrupt_Management.Abort_Task_Interrupt) /= Default
1315       then
1316          act.sa_flags := 0;
1317          act.sa_handler := Abort_Handler'Address;
1318
1319          Result := sigemptyset (Tmp_Set'Access);
1320          pragma Assert (Result = 0);
1321          act.sa_mask := Tmp_Set;
1322
1323          Result :=
1324            sigaction
1325              (Signal (System.Interrupt_Management.Abort_Task_Interrupt),
1326               act'Unchecked_Access,
1327               old_act'Unchecked_Access);
1328          pragma Assert (Result = 0);
1329          Abort_Handler_Installed := True;
1330       end if;
1331    end Initialize;
1332
1333    -----------------------
1334    -- Set_Task_Affinity --
1335    -----------------------
1336
1337    procedure Set_Task_Affinity (T : ST.Task_Id) is
1338       pragma Unreferenced (T);
1339
1340    begin
1341       --  Setting task affinity is not supported by the underlying system
1342
1343       null;
1344    end Set_Task_Affinity;
1345
1346 end System.Task_Primitives.Operations;