OSDN Git Service

2008-04-08 Ed Schonberg <schonberg@adacore.com>
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / gcc / ada / s-tasini.adb
1 ------------------------------------------------------------------------------
2 --                                                                          --
3 --                 GNAT RUN-TIME LIBRARY (GNARL) COMPONENTS                 --
4 --                                                                          --
5 --         S Y S T E M . T A S K I N G . I N I T I A L I Z A T I O N        --
6 --                                                                          --
7 --                                  B o d y                                 --
8 --                                                                          --
9 --         Copyright (C) 1992-2008, 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 2,  or (at your option) any later ver- --
14 -- sion. GNARL 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.  See the GNU General Public License --
17 -- for  more details.  You should have  received  a copy of the GNU General --
18 -- Public License  distributed with GNARL; see file COPYING.  If not, write --
19 -- to  the  Free Software Foundation,  51  Franklin  Street,  Fifth  Floor, --
20 -- Boston, MA 02110-1301, USA.                                              --
21 --                                                                          --
22 -- As a special exception,  if other files  instantiate  generics from this --
23 -- unit, or you link  this unit with other files  to produce an executable, --
24 -- this  unit  does not  by itself cause  the resulting  executable  to  be --
25 -- covered  by the  GNU  General  Public  License.  This exception does not --
26 -- however invalidate  any other reasons why  the executable file  might be --
27 -- covered by the  GNU Public License.                                      --
28 --                                                                          --
29 -- GNARL was developed by the GNARL team at Florida State University.       --
30 -- Extensive contributions were provided by Ada Core Technologies, Inc.     --
31 --                                                                          --
32 ------------------------------------------------------------------------------
33
34 pragma Style_Checks (All_Checks);
35 --  Turn off subprogram alpha ordering check, since we group soft link bodies
36 --  and dummy soft link bodies together separately in this unit.
37
38 pragma Polling (Off);
39 --  Turn polling off for this package. We don't need polling during any of the
40 --  routines in this package, and more to the point, if we try to poll it can
41 --  cause infinite loops.
42
43 with Ada.Exceptions;
44
45 with System.Task_Primitives;
46 with System.Task_Primitives.Operations;
47 with System.Soft_Links;
48 with System.Soft_Links.Tasking;
49 with System.Tasking.Debug;
50 with System.Parameters;
51
52 package body System.Tasking.Initialization is
53
54    package STPO renames System.Task_Primitives.Operations;
55    package SSL  renames System.Soft_Links;
56    package AE   renames Ada.Exceptions;
57
58    use Parameters;
59    use Task_Primitives.Operations;
60
61    Global_Task_Lock : aliased System.Task_Primitives.RTS_Lock;
62    --  This is a global lock; it is used to execute in mutual exclusion
63    --  from all other tasks. It is only used by Task_Lock,
64    --  Task_Unlock, and Final_Task_Unlock.
65
66    ----------------------------------------------------------------------
67    -- Tasking versions of some services needed by non-tasking programs --
68    ----------------------------------------------------------------------
69
70    procedure Abort_Defer;
71    --  NON-INLINE versions without Self_ID for soft links
72
73    procedure Abort_Undefer;
74    --  NON-INLINE versions without Self_ID for soft links
75
76    procedure Task_Lock;
77    --  Locks out other tasks. Preceding a section of code by Task_Lock and
78    --  following it by Task_Unlock creates a critical region. This is used
79    --  for ensuring that a region of non-tasking code (such as code used to
80    --  allocate memory) is tasking safe. Note that it is valid for calls to
81    --  Task_Lock/Task_Unlock to be nested, and this must work properly, i.e.
82    --  only the corresponding outer level Task_Unlock will actually unlock.
83
84    procedure Task_Unlock;
85    --  Releases lock previously set by call to Task_Lock. In the nested case,
86    --  all nested locks must be released before other tasks competing for the
87    --  tasking lock are released.
88
89    function Get_Current_Excep return SSL.EOA;
90    --  Task-safe version of SSL.Get_Current_Excep
91
92    procedure Update_Exception
93      (X : AE.Exception_Occurrence := SSL.Current_Target_Exception);
94    --  Handle exception setting and check for pending actions
95
96    function Task_Name return String;
97    --  Returns current task's name
98
99    ------------------------
100    --  Local Subprograms --
101    ------------------------
102
103    ----------------------------
104    -- Tasking Initialization --
105    ----------------------------
106
107    procedure Init_RTS;
108    --  This procedure completes the initialization of the GNARL. The first
109    --  part of the initialization is done in the body of System.Tasking.
110    --  It consists of initializing global locks, and installing tasking
111    --  versions of certain operations used by the compiler. Init_RTS is called
112    --  during elaboration.
113
114    --------------------------
115    -- Change_Base_Priority --
116    --------------------------
117
118    --  Call only with abort deferred and holding Self_ID locked
119
120    procedure Change_Base_Priority (T : Task_Id) is
121    begin
122       if T.Common.Base_Priority /= T.New_Base_Priority then
123          T.Common.Base_Priority := T.New_Base_Priority;
124          Set_Priority (T, T.Common.Base_Priority);
125       end if;
126    end Change_Base_Priority;
127
128    ------------------------
129    -- Check_Abort_Status --
130    ------------------------
131
132    function Check_Abort_Status return Integer is
133       Self_ID : constant Task_Id := Self;
134    begin
135       if Self_ID /= null and then Self_ID.Deferral_Level = 0
136         and then Self_ID.Pending_ATC_Level < Self_ID.ATC_Nesting_Level
137       then
138          return 1;
139       else
140          return 0;
141       end if;
142    end Check_Abort_Status;
143
144    -----------------
145    -- Defer_Abort --
146    -----------------
147
148    procedure Defer_Abort (Self_ID : Task_Id) is
149    begin
150       if No_Abort then
151          return;
152       end if;
153
154       pragma Assert (Self_ID.Deferral_Level = 0);
155
156       --  pragma Assert
157       --    (Self_ID.Pending_ATC_Level >= Self_ID.ATC_Nesting_Level);
158
159       --  The above check has been useful in detecting mismatched defer/undefer
160       --  pairs. You may uncomment it when testing on systems that support
161       --  preemptive abort.
162
163       --  If the OS supports preemptive abort (e.g. pthread_kill), it should
164       --  have happened already. A problem is with systems that do not support
165       --  preemptive abort, and so rely on polling. On such systems we may get
166       --  false failures of the assertion, since polling for pending abort does
167       --  no occur until the abort undefer operation.
168
169       --  Even on systems that only poll for abort, the assertion may be useful
170       --  for catching missed abort completion polling points. The operations
171       --  that undefer abort poll for pending aborts. This covers most of the
172       --  places where the core Ada semantics require abort to be caught,
173       --  without any special attention. However, this generally happens on
174       --  exit from runtime system call, which means a pending abort will not
175       --  be noticed on the way into the runtime system. We considered adding a
176       --  check for pending aborts at this point, but chose not to, because of
177       --  the overhead. Instead, we searched for RTS calls where abort
178       --  completion is required and a task could go farther than Ada allows
179       --  before undeferring abort; we then modified the code to ensure the
180       --  abort would be detected.
181
182       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level + 1;
183    end Defer_Abort;
184
185    --------------------------
186    -- Defer_Abort_Nestable --
187    --------------------------
188
189    procedure Defer_Abort_Nestable (Self_ID : Task_Id) is
190    begin
191       if No_Abort then
192          return;
193       end if;
194
195       --  pragma Assert
196       --    ((Self_ID.Pending_ATC_Level >= Self_ID.ATC_Nesting_Level or else
197       --      Self_ID.Deferral_Level > 0));
198
199       --  See comment in Defer_Abort on the situations in which it may be
200       --  useful to uncomment the above assertion.
201
202       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level + 1;
203    end Defer_Abort_Nestable;
204
205    -----------------
206    -- Abort_Defer --
207    -----------------
208
209    procedure Abort_Defer is
210       Self_ID : Task_Id;
211    begin
212       if No_Abort then
213          return;
214       end if;
215
216       Self_ID := STPO.Self;
217       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level + 1;
218    end Abort_Defer;
219
220    -----------------------
221    -- Get_Current_Excep --
222    -----------------------
223
224    function Get_Current_Excep return SSL.EOA is
225    begin
226       return STPO.Self.Common.Compiler_Data.Current_Excep'Access;
227    end Get_Current_Excep;
228
229    -----------------------
230    -- Do_Pending_Action --
231    -----------------------
232
233    --  Call only when holding no locks
234
235    procedure Do_Pending_Action (Self_ID : Task_Id) is
236       use type Ada.Exceptions.Exception_Id;
237
238    begin
239       pragma Assert (Self_ID = Self and then Self_ID.Deferral_Level = 0);
240
241       --  Needs loop to recheck for pending action in case a new one occurred
242       --  while we had abort deferred below.
243
244       loop
245          --  Temporarily defer abort so that we can lock Self_ID
246
247          Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level + 1;
248
249          if Single_Lock then
250             Lock_RTS;
251          end if;
252
253          Write_Lock (Self_ID);
254          Self_ID.Pending_Action := False;
255          Unlock (Self_ID);
256
257          if Single_Lock then
258             Unlock_RTS;
259          end if;
260
261          --  Restore the original Deferral value
262
263          Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level - 1;
264
265          if not Self_ID.Pending_Action then
266             if Self_ID.Pending_ATC_Level < Self_ID.ATC_Nesting_Level then
267                if not Self_ID.Aborting then
268                   Self_ID.Aborting := True;
269                   pragma Debug
270                     (Debug.Trace (Self_ID, "raise Abort_Signal", 'B'));
271                   raise Standard'Abort_Signal;
272
273                   pragma Assert (not Self_ID.ATC_Hack);
274
275                elsif Self_ID.ATC_Hack then
276                   --  The solution really belongs in the Abort_Signal handler
277                   --  for async. entry calls.  The present hack is very
278                   --  fragile. It relies that the very next point after
279                   --  Exit_One_ATC_Level at which the task becomes abortable
280                   --  will be the call to Undefer_Abort in the
281                   --  Abort_Signal handler.
282
283                   Self_ID.ATC_Hack := False;
284
285                   pragma Debug
286                     (Debug.Trace
287                      (Self_ID, "raise Abort_Signal (ATC hack)", 'B'));
288                   raise Standard'Abort_Signal;
289                end if;
290             end if;
291
292             return;
293          end if;
294       end loop;
295    end Do_Pending_Action;
296
297    -----------------------
298    -- Final_Task_Unlock --
299    -----------------------
300
301    --  This version is only for use in Terminate_Task, when the task
302    --  is relinquishing further rights to its own ATCB.
303    --  There is a very interesting potential race condition there, where
304    --  the old task may run concurrently with a new task that is allocated
305    --  the old tasks (now reused) ATCB.  The critical thing here is to
306    --  not make any reference to the ATCB after the lock is released.
307    --  See also comments on Terminate_Task and Unlock.
308
309    procedure Final_Task_Unlock (Self_ID : Task_Id) is
310    begin
311       pragma Assert (Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting = 1);
312       Unlock (Global_Task_Lock'Access, Global_Lock => True);
313    end Final_Task_Unlock;
314
315    --------------
316    -- Init_RTS --
317    --------------
318
319    procedure Init_RTS is
320       Self_Id : Task_Id;
321    begin
322       Tasking.Initialize;
323
324       --  Terminate run time (regular vs restricted) specific initialization
325       --  of the environment task.
326
327       Self_Id := Environment_Task;
328       Self_Id.Master_of_Task := Environment_Task_Level;
329       Self_Id.Master_Within := Self_Id.Master_of_Task + 1;
330
331       for L in Self_Id.Entry_Calls'Range loop
332          Self_Id.Entry_Calls (L).Self := Self_Id;
333          Self_Id.Entry_Calls (L).Level := L;
334       end loop;
335
336       Self_Id.Awake_Count := 1;
337       Self_Id.Alive_Count := 1;
338
339       Self_Id.Master_Within := Library_Task_Level;
340       --  Normally, a task starts out with internal master nesting level
341       --  one larger than external master nesting level. It is incremented
342       --  to one by Enter_Master, which is called in the task body only if
343       --  the compiler thinks the task may have dependent tasks. There is no
344       --  corresponding call to Enter_Master for the environment task, so we
345       --  would need to increment it to 2 here.  Instead, we set it to 3.
346       --  By doing this we reserve the level 2 for server tasks of the runtime
347       --  system. The environment task does not need to wait for these server
348
349       --  Initialize lock used to implement mutual exclusion between all tasks
350
351       Initialize_Lock (Global_Task_Lock'Access, STPO.Global_Task_Level);
352
353       --  Notify that the tasking run time has been elaborated so that
354       --  the tasking version of the soft links can be used.
355
356       if not No_Abort then
357          SSL.Abort_Defer   := Abort_Defer'Access;
358          SSL.Abort_Undefer := Abort_Undefer'Access;
359       end if;
360
361       SSL.Lock_Task          := Task_Lock'Access;
362       SSL.Unlock_Task        := Task_Unlock'Access;
363       SSL.Check_Abort_Status := Check_Abort_Status'Access;
364       SSL.Task_Name          := Task_Name'Access;
365       SSL.Update_Exception   := Update_Exception'Access;
366       SSL.Get_Current_Excep  := Get_Current_Excep'Access;
367
368       --  Initialize the tasking soft links (if not done yet) that are common
369       --  to the full and the restricted run times.
370
371       SSL.Tasking.Init_Tasking_Soft_Links;
372
373       --  Abort is deferred in a new ATCB, so we need to undefer abort
374       --  at this stage to make the environment task abortable.
375
376       Undefer_Abort (Environment_Task);
377    end Init_RTS;
378
379    ---------------------------
380    -- Locked_Abort_To_Level--
381    ---------------------------
382
383    --  Abort a task to the specified ATC nesting level.
384    --  Call this only with T locked.
385
386    --  An earlier version of this code contained a call to Wakeup. That
387    --  should not be necessary here, if Abort_Task is implemented correctly,
388    --  since Abort_Task should include the effect of Wakeup. However, the
389    --  above call was in earlier versions of this file, and at least for
390    --  some targets Abort_Task has not beek doing Wakeup. It should not
391    --  hurt to uncomment the above call, until the error is corrected for
392    --  all targets.
393
394    --  See extended comments in package body System.Tasking.Abort for the
395    --  overall design of the implementation of task abort.
396    --  ??? there is no such package ???
397
398    --  If the task is sleeping it will be in an abort-deferred region, and
399    --  will not have Abort_Signal raised by Abort_Task. Such an "abort
400    --  deferral" is just to protect the RTS internals, and not necessarily
401    --  required to enforce Ada semantics. Abort_Task should wake the task up
402    --  and let it decide if it wants to complete the aborted construct
403    --  immediately.
404
405    --  Note that the effect of the lowl-level Abort_Task is not persistent.
406    --  If the target task is not blocked, this wakeup will be missed.
407
408    --  We don't bother calling Abort_Task if this task is aborting itself,
409    --  since we are inside the RTS and have abort deferred. Similarly, We
410    --  don't bother to call Abort_Task if T is terminated, since there is
411    --  no need to abort a terminated task, and it could be dangerous to try
412    --  if the task has stopped executing.
413
414    --  Note that an earlier version of this code had some false reasoning
415    --  about being able to reliably wake up a task that had suspended on
416    --  a blocking system call that does not atomically relase the task's
417    --  lock (e.g., UNIX nanosleep, which we once thought could be used to
418    --  implement delays). That still left the possibility of missed
419    --  wakeups.
420
421    --  We cannot safely call Vulnerable_Complete_Activation here, since that
422    --  requires locking Self_ID.Parent. The anti-deadlock lock ordering rules
423    --  would then require us to release the lock on Self_ID first, which would
424    --  create a timing window for other tasks to lock Self_ID. This is
425    --  significant for tasks that may be aborted before their execution can
426    --  enter the task body, and so they do not get a chance to call
427    --  Complete_Task. The actual work for this case is done in Terminate_Task.
428
429    procedure Locked_Abort_To_Level
430      (Self_ID : Task_Id;
431       T       : Task_Id;
432       L       : ATC_Level)
433    is
434    begin
435       if not T.Aborting and then T /= Self_ID then
436          case T.Common.State is
437             when Unactivated | Terminated =>
438                pragma Assert (False);
439                null;
440
441             when Runnable =>
442                --  This is needed to cancel an asynchronous protected entry
443                --  call during a requeue with abort.
444
445                T.Entry_Calls
446                  (T.ATC_Nesting_Level).Cancellation_Attempted := True;
447
448             when Interrupt_Server_Blocked_On_Event_Flag =>
449                null;
450
451             when Delay_Sleep                              |
452                  Async_Select_Sleep                       |
453                  Interrupt_Server_Idle_Sleep              |
454                  Interrupt_Server_Blocked_Interrupt_Sleep |
455                  Timer_Server_Sleep                       |
456                  AST_Server_Sleep                         =>
457                Wakeup (T, T.Common.State);
458
459             when Acceptor_Sleep =>
460                T.Open_Accepts := null;
461                Wakeup (T, T.Common.State);
462
463             when Entry_Caller_Sleep  =>
464                T.Entry_Calls
465                  (T.ATC_Nesting_Level).Cancellation_Attempted := True;
466                Wakeup (T, T.Common.State);
467
468             when Activator_Sleep         |
469                  Master_Completion_Sleep |
470                  Master_Phase_2_Sleep    |
471                  Asynchronous_Hold       =>
472                null;
473          end case;
474       end if;
475
476       if T.Pending_ATC_Level > L then
477          T.Pending_ATC_Level := L;
478          T.Pending_Action := True;
479
480          if L = 0 then
481             T.Callable := False;
482          end if;
483
484          --  This prevents aborted task from accepting calls
485
486          if T.Aborting then
487
488             --  The test above is just a heuristic, to reduce wasteful
489             --  calls to Abort_Task.  We are holding T locked, and this
490             --  value will not be set to False except with T also locked,
491             --  inside Exit_One_ATC_Level, so we should not miss wakeups.
492
493             if T.Common.State = Acceptor_Sleep then
494                T.Open_Accepts := null;
495             end if;
496
497          elsif T /= Self_ID and then
498            (T.Common.State = Runnable
499             or else T.Common.State = Interrupt_Server_Blocked_On_Event_Flag)
500             --  The task is blocked on a system call waiting for the
501             --  completion event. In this case Abort_Task may need to take
502             --  special action in order to succeed. Example system: VMS.
503
504          then
505             Abort_Task (T);
506          end if;
507       end if;
508    end Locked_Abort_To_Level;
509
510    --------------------------------
511    -- Remove_From_All_Tasks_List --
512    --------------------------------
513
514    procedure Remove_From_All_Tasks_List (T : Task_Id) is
515       C        : Task_Id;
516       Previous : Task_Id;
517
518    begin
519       pragma Debug
520         (Debug.Trace (Self, "Remove_From_All_Tasks_List", 'C'));
521
522       Previous := Null_Task;
523       C := All_Tasks_List;
524
525       while C /= Null_Task loop
526          if C = T then
527             if Previous = Null_Task then
528                All_Tasks_List :=
529                  All_Tasks_List.Common.All_Tasks_Link;
530             else
531                Previous.Common.All_Tasks_Link := C.Common.All_Tasks_Link;
532             end if;
533
534             return;
535          end if;
536
537          Previous := C;
538          C := C.Common.All_Tasks_Link;
539       end loop;
540
541       pragma Assert (False);
542    end Remove_From_All_Tasks_List;
543
544    ---------------
545    -- Task_Lock --
546    ---------------
547
548    procedure Task_Lock (Self_ID : Task_Id) is
549    begin
550       Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting :=
551         Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting + 1;
552
553       if Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting = 1 then
554          Defer_Abort_Nestable (Self_ID);
555          Write_Lock (Global_Task_Lock'Access, Global_Lock => True);
556       end if;
557    end Task_Lock;
558
559    procedure Task_Lock is
560    begin
561       Task_Lock (STPO.Self);
562    end Task_Lock;
563
564    ---------------
565    -- Task_Name --
566    ---------------
567
568    function Task_Name return String is
569       Self_Id : constant Task_Id := STPO.Self;
570
571    begin
572       return Self_Id.Common.Task_Image (1 .. Self_Id.Common.Task_Image_Len);
573    end Task_Name;
574
575    -----------------
576    -- Task_Unlock --
577    -----------------
578
579    procedure Task_Unlock (Self_ID : Task_Id) is
580    begin
581       pragma Assert (Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting > 0);
582       Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting :=
583         Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting - 1;
584
585       if Self_ID.Common.Global_Task_Lock_Nesting = 0 then
586          Unlock (Global_Task_Lock'Access, Global_Lock => True);
587          Undefer_Abort_Nestable (Self_ID);
588       end if;
589    end Task_Unlock;
590
591    procedure Task_Unlock is
592    begin
593       Task_Unlock (STPO.Self);
594    end Task_Unlock;
595
596    -------------------
597    -- Undefer_Abort --
598    -------------------
599
600    --  Precondition : Self does not hold any locks!
601
602    --  Undefer_Abort is called on any abort completion point (aka.
603    --  synchronization point). It performs the following actions if they
604    --  are pending: (1) change the base priority, (2) abort the task.
605
606    --  The priority change has to occur before abort. Otherwise, it would
607    --  take effect no earlier than the next abort completion point.
608
609    procedure Undefer_Abort (Self_ID : Task_Id) is
610    begin
611       if No_Abort then
612          return;
613       end if;
614
615       pragma Assert (Self_ID.Deferral_Level = 1);
616
617       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level - 1;
618
619       if Self_ID.Deferral_Level = 0 then
620          pragma Assert (Check_No_Locks (Self_ID));
621
622          if Self_ID.Pending_Action then
623             Do_Pending_Action (Self_ID);
624          end if;
625       end if;
626    end Undefer_Abort;
627
628    ----------------------------
629    -- Undefer_Abort_Nestable --
630    ----------------------------
631
632    --  An earlier version would re-defer abort if an abort is in progress.
633    --  Then, we modified the effect of the raise statement so that it defers
634    --  abort until control reaches a handler. That was done to prevent
635    --  "skipping over" a handler if another asynchronous abort occurs during
636    --  the propagation of the abort to the handler.
637
638    --  There has been talk of reversing that decision, based on a newer
639    --  implementation of exception propagation. Care must be taken to evaluate
640    --  how such a change would interact with the above code and all the places
641    --  where abort-deferral is used to bridge over critical transitions, such
642    --  as entry to the scope of a region with a finalizer and entry into the
643    --  body of an accept-procedure.
644
645    procedure Undefer_Abort_Nestable (Self_ID : Task_Id) is
646    begin
647       if No_Abort then
648          return;
649       end if;
650
651       pragma Assert (Self_ID.Deferral_Level > 0);
652
653       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level - 1;
654
655       if Self_ID.Deferral_Level = 0 then
656
657          pragma Assert (Check_No_Locks (Self_ID));
658
659          if Self_ID.Pending_Action then
660             Do_Pending_Action (Self_ID);
661          end if;
662       end if;
663    end Undefer_Abort_Nestable;
664
665    -------------------
666    -- Abort_Undefer --
667    -------------------
668
669    procedure Abort_Undefer is
670       Self_ID : Task_Id;
671    begin
672       if No_Abort then
673          return;
674       end if;
675
676       Self_ID := STPO.Self;
677
678       if Self_ID.Deferral_Level = 0 then
679
680          --  In case there are different views on whether Abort is supported
681          --  between the expander and the run time, we may end up with
682          --  Self_ID.Deferral_Level being equal to zero, when called from
683          --  the procedure created by the expander that corresponds to a
684          --  task body.
685
686          --  In this case, there's nothing to be done
687
688          --  See related code in System.Tasking.Stages.Create_Task resetting
689          --  Deferral_Level when System.Restrictions.Abort_Allowed is False.
690
691          return;
692       end if;
693
694       pragma Assert (Self_ID.Deferral_Level > 0);
695       Self_ID.Deferral_Level := Self_ID.Deferral_Level - 1;
696
697       if Self_ID.Deferral_Level = 0 then
698          pragma Assert (Check_No_Locks (Self_ID));
699
700          if Self_ID.Pending_Action then
701             Do_Pending_Action (Self_ID);
702          end if;
703       end if;
704    end Abort_Undefer;
705
706    ----------------------
707    -- Update_Exception --
708    ----------------------
709
710    --  Call only when holding no locks
711
712    procedure Update_Exception
713      (X : AE.Exception_Occurrence := SSL.Current_Target_Exception)
714    is
715       Self_Id : constant Task_Id := Self;
716       use Ada.Exceptions;
717
718    begin
719       Save_Occurrence (Self_Id.Common.Compiler_Data.Current_Excep, X);
720
721       if Self_Id.Deferral_Level = 0 then
722          if Self_Id.Pending_Action then
723             Self_Id.Pending_Action := False;
724             Self_Id.Deferral_Level := Self_Id.Deferral_Level + 1;
725
726             if Single_Lock then
727                Lock_RTS;
728             end if;
729
730             Write_Lock (Self_Id);
731             Self_Id.Pending_Action := False;
732             Unlock (Self_Id);
733
734             if Single_Lock then
735                Unlock_RTS;
736             end if;
737
738             Self_Id.Deferral_Level := Self_Id.Deferral_Level - 1;
739
740             if Self_Id.Pending_ATC_Level < Self_Id.ATC_Nesting_Level then
741                if not Self_Id.Aborting then
742                   Self_Id.Aborting := True;
743                   raise Standard'Abort_Signal;
744                end if;
745             end if;
746          end if;
747       end if;
748    end Update_Exception;
749
750    --------------------------
751    -- Wakeup_Entry_Caller --
752    --------------------------
753
754    --  This is called at the end of service of an entry call, to abort the
755    --  caller if he is in an abortable part, and to wake up the caller if it
756    --  is on Entry_Caller_Sleep. It assumes that the call is already off-queue.
757
758    --  (This enforces the rule that a task must be off-queue if its state is
759    --  Done or Cancelled.) Call it holding the lock of Entry_Call.Self.
760
761    --  Timed_Call or Simple_Call:
762    --    The caller is waiting on Entry_Caller_Sleep, in
763    --    Wait_For_Completion, or Wait_For_Completion_With_Timeout.
764
765    --  Conditional_Call:
766    --    The caller might be in Wait_For_Completion,
767    --    waiting for a rendezvous (possibly requeued without abort)
768    --    to complete.
769
770    --  Asynchronous_Call:
771    --    The caller may be executing in the abortable part o
772    --    an async. select, or on a time delay,
773    --    if Entry_Call.State >= Was_Abortable.
774
775    procedure Wakeup_Entry_Caller
776      (Self_ID    : Task_Id;
777       Entry_Call : Entry_Call_Link;
778       New_State  : Entry_Call_State)
779    is
780       Caller : constant Task_Id := Entry_Call.Self;
781    begin
782       pragma Debug (Debug.Trace
783         (Self_ID, "Wakeup_Entry_Caller", 'E', Caller));
784       pragma Assert (New_State = Done or else New_State = Cancelled);
785
786       pragma Assert (Caller.Common.State /= Unactivated);
787
788       Entry_Call.State := New_State;
789
790       if Entry_Call.Mode = Asynchronous_Call then
791
792          --  Abort the caller in his abortable part,
793          --  but do so only if call has been queued abortably
794
795          if Entry_Call.State >= Was_Abortable or else New_State = Done then
796             Locked_Abort_To_Level (Self_ID, Caller, Entry_Call.Level - 1);
797          end if;
798
799       elsif Caller.Common.State = Entry_Caller_Sleep then
800          Wakeup (Caller, Entry_Caller_Sleep);
801       end if;
802    end Wakeup_Entry_Caller;
803
804    -----------------------
805    -- Soft-Link Dummies --
806    -----------------------
807
808    --  These are dummies for subprograms that are only needed by certain
809    --  optional run-time system packages. If they are needed, the soft
810    --  links will be redirected to the real subprogram by elaboration of
811    --  the subprogram body where the real subprogram is declared.
812
813    procedure Finalize_Attributes (T : Task_Id) is
814       pragma Unreferenced (T);
815    begin
816       null;
817    end Finalize_Attributes;
818
819    procedure Initialize_Attributes (T : Task_Id) is
820       pragma Unreferenced (T);
821    begin
822       null;
823    end Initialize_Attributes;
824
825 begin
826    Init_RTS;
827 end System.Tasking.Initialization;