OSDN Git Service

a596c77e131c1778bb578c94891a7051803d99b7
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libjava / posix-threads.cc
1 // posix-threads.cc - interface between libjava and POSIX threads.
2
3 /* Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2004  Free Software Foundation
4
5    This file is part of libgcj.
6
7 This software is copyrighted work licensed under the terms of the
8 Libgcj License.  Please consult the file "LIBGCJ_LICENSE" for
9 details.  */
10
11 // TO DO:
12 // * Document signal handling limitations
13
14 #include <config.h>
15
16 // If we're using the Boehm GC, then we need to override some of the
17 // thread primitives.  This is fairly gross.
18 #ifdef HAVE_BOEHM_GC
19 #include <gc.h>
20 #endif /* HAVE_BOEHM_GC */
21
22 #include <stdlib.h>
23 #include <time.h>
24 #include <signal.h>
25 #include <errno.h>
26 #include <limits.h>
27 #ifdef HAVE_UNISTD_H
28 #include <unistd.h>     // To test for _POSIX_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING
29 #endif
30
31 #include <gcj/cni.h>
32 #include <jvm.h>
33 #include <java/lang/Thread.h>
34 #include <java/lang/System.h>
35 #include <java/lang/Long.h>
36 #include <java/lang/OutOfMemoryError.h>
37 #include <java/lang/InternalError.h>
38
39 // This is used to implement thread startup.
40 struct starter
41 {
42   _Jv_ThreadStartFunc *method;
43   _Jv_Thread_t *data;
44 };
45
46 // This is the key used to map from the POSIX thread value back to the
47 // Java object representing the thread.  The key is global to all
48 // threads, so it is ok to make it a global here.
49 pthread_key_t _Jv_ThreadKey;
50
51 // This is the key used to map from the POSIX thread value back to the
52 // _Jv_Thread_t* representing the thread.
53 pthread_key_t _Jv_ThreadDataKey;
54
55 // We keep a count of all non-daemon threads which are running.  When
56 // this reaches zero, _Jv_ThreadWait returns.
57 static pthread_mutex_t daemon_mutex;
58 static pthread_cond_t daemon_cond;
59 static int non_daemon_count;
60
61 // The signal to use when interrupting a thread.
62 #if defined(LINUX_THREADS) || defined(FREEBSD_THREADS)
63   // LinuxThreads (prior to glibc 2.1) usurps both SIGUSR1 and SIGUSR2.
64   // GC on FreeBSD uses both SIGUSR1 and SIGUSR2.
65 #  define INTR SIGHUP
66 #else /* LINUX_THREADS */
67 #  define INTR SIGUSR2
68 #endif /* LINUX_THREADS */
69
70 //
71 // These are the flags that can appear in _Jv_Thread_t.
72 //
73
74 // Thread started.
75 #define FLAG_START   0x01
76 // Thread is daemon.
77 #define FLAG_DAEMON  0x02
78
79 \f
80
81 // Wait for the condition variable "CV" to be notified. 
82 // Return values:
83 // 0: the condition was notified, or the timeout expired.
84 // _JV_NOT_OWNER: the thread does not own the mutex "MU".   
85 // _JV_INTERRUPTED: the thread was interrupted. Its interrupted flag is set.   
86 int
87 _Jv_CondWait (_Jv_ConditionVariable_t *cv, _Jv_Mutex_t *mu,
88               jlong millis, jint nanos)
89 {
90   pthread_t self = pthread_self();
91   if (mu->owner != self)
92     return _JV_NOT_OWNER;
93
94   struct timespec ts;
95   jlong m, startTime;
96
97   if (millis > 0 || nanos > 0)
98     {
99       startTime = java::lang::System::currentTimeMillis();
100       m = millis + startTime;
101       ts.tv_sec = m / 1000; 
102       ts.tv_nsec = ((m % 1000) * 1000000) + nanos; 
103     }
104
105   _Jv_Thread_t *current = _Jv_ThreadCurrentData ();
106   java::lang::Thread *current_obj = _Jv_ThreadCurrent ();
107
108   pthread_mutex_lock (&current->wait_mutex);
109
110   // Now that we hold the wait mutex, check if this thread has been 
111   // interrupted already.
112   if (current_obj->interrupt_flag)
113     {
114       pthread_mutex_unlock (&current->wait_mutex);
115       return _JV_INTERRUPTED;
116     }
117
118   // Add this thread to the cv's wait set.
119   current->next = NULL;
120
121   if (cv->first == NULL)
122     cv->first = current;
123   else
124     for (_Jv_Thread_t *t = cv->first;; t = t->next)
125       {
126         if (t->next == NULL)
127           {
128             t->next = current;
129             break;
130           }
131       }
132
133   // Record the current lock depth, so it can be restored when we re-aquire it.
134   int count = mu->count;
135
136   // Release the monitor mutex.
137   mu->count = 0;
138   mu->owner = 0;
139   pthread_mutex_unlock (&mu->mutex);
140   
141   int r = 0;
142   bool done_sleeping = false;
143
144   while (! done_sleeping)
145     {
146       if (millis == 0 && nanos == 0)
147         r = pthread_cond_wait (&current->wait_cond, &current->wait_mutex);
148       else
149         r = pthread_cond_timedwait (&current->wait_cond, &current->wait_mutex, 
150                                     &ts);
151
152       // In older glibc's (prior to 2.1.3), the cond_wait functions may 
153       // spuriously wake up on a signal. Catch that here.
154       if (r != EINTR)
155         done_sleeping = true;
156     }
157   
158   // Check for an interrupt *before* releasing the wait mutex.
159   jboolean interrupted = current_obj->interrupt_flag;
160   
161   pthread_mutex_unlock (&current->wait_mutex);
162
163   //  Reaquire the monitor mutex, and restore the lock count.
164   pthread_mutex_lock (&mu->mutex);
165   mu->owner = self;
166   mu->count = count;
167
168   // If we were interrupted, or if a timeout occurred, remove ourself from
169   // the cv wait list now. (If we were notified normally, notify() will have
170   // already taken care of this)
171   if (r == ETIMEDOUT || interrupted)
172     {
173       _Jv_Thread_t *prev = NULL;
174       for (_Jv_Thread_t *t = cv->first; t != NULL; t = t->next)
175         {
176           if (t == current)
177             {
178               if (prev != NULL)
179                 prev->next = t->next;
180               else
181                 cv->first = t->next;
182               t->next = NULL;
183               break;
184             }
185           prev = t;
186         }
187       if (interrupted)
188         return _JV_INTERRUPTED;
189     }
190   
191   return 0;
192 }
193
194 int
195 _Jv_CondNotify (_Jv_ConditionVariable_t *cv, _Jv_Mutex_t *mu)
196 {
197   if (_Jv_MutexCheckMonitor (mu))
198     return _JV_NOT_OWNER;
199
200   _Jv_Thread_t *target;
201   _Jv_Thread_t *prev = NULL;
202
203   for (target = cv->first; target != NULL; target = target->next)
204     {
205       pthread_mutex_lock (&target->wait_mutex);
206
207       if (target->thread_obj->interrupt_flag)
208         {
209           // Don't notify a thread that has already been interrupted.
210           pthread_mutex_unlock (&target->wait_mutex);
211           prev = target;
212           continue;
213         }
214
215       pthread_cond_signal (&target->wait_cond);
216       pthread_mutex_unlock (&target->wait_mutex);
217
218       // Two concurrent notify() calls must not be delivered to the same 
219       // thread, so remove the target thread from the cv wait list now.
220       if (prev == NULL)
221         cv->first = target->next;
222       else
223         prev->next = target->next;
224                 
225       target->next = NULL;
226       
227       break;
228     }
229
230   return 0;
231 }
232
233 int
234 _Jv_CondNotifyAll (_Jv_ConditionVariable_t *cv, _Jv_Mutex_t *mu)
235 {
236   if (_Jv_MutexCheckMonitor (mu))
237     return _JV_NOT_OWNER;
238
239   _Jv_Thread_t *target;
240   _Jv_Thread_t *prev = NULL;
241
242   for (target = cv->first; target != NULL; target = target->next)
243     {
244       pthread_mutex_lock (&target->wait_mutex);
245       pthread_cond_signal (&target->wait_cond);
246       pthread_mutex_unlock (&target->wait_mutex);
247
248       if (prev != NULL)
249         prev->next = NULL;
250       prev = target;
251     }
252   if (prev != NULL)
253     prev->next = NULL;
254     
255   cv->first = NULL;
256
257   return 0;
258 }
259
260 void
261 _Jv_ThreadInterrupt (_Jv_Thread_t *data)
262 {
263   pthread_mutex_lock (&data->wait_mutex);
264
265   // Set the thread's interrupted flag *after* aquiring its wait_mutex. This
266   // ensures that there are no races with the interrupt flag being set after 
267   // the waiting thread checks it and before pthread_cond_wait is entered.
268   data->thread_obj->interrupt_flag = true;
269
270   // Interrupt blocking system calls using a signal.
271   pthread_kill (data->thread, INTR);
272   
273   pthread_cond_signal (&data->wait_cond);
274   
275   pthread_mutex_unlock (&data->wait_mutex);
276 }
277
278 static void
279 handle_intr (int)
280 {
281   // Do nothing.
282 }
283
284 static void
285 block_sigchld()
286 {
287   sigset_t mask;
288   sigemptyset (&mask);
289   sigaddset (&mask, SIGCHLD);
290   int c = pthread_sigmask (SIG_BLOCK, &mask, NULL);
291   if (c != 0)
292     JvFail (strerror (c));
293 }
294
295 void
296 _Jv_InitThreads (void)
297 {
298   pthread_key_create (&_Jv_ThreadKey, NULL);
299   pthread_key_create (&_Jv_ThreadDataKey, NULL);
300   pthread_mutex_init (&daemon_mutex, NULL);
301   pthread_cond_init (&daemon_cond, 0);
302   non_daemon_count = 0;
303
304   // Arrange for the interrupt signal to interrupt system calls.
305   struct sigaction act;
306   act.sa_handler = handle_intr;
307   sigemptyset (&act.sa_mask);
308   act.sa_flags = 0;
309   sigaction (INTR, &act, NULL);
310
311   // Block SIGCHLD here to ensure that any non-Java threads inherit the new 
312   // signal mask.
313   block_sigchld();
314
315   // Check/set the thread stack size.
316   size_t min_ss = 32 * 1024;
317   
318   if (sizeof (void *) == 8)
319     // Bigger default on 64-bit systems.
320     min_ss *= 2;
321
322   if (min_ss < PTHREAD_STACK_MIN)
323     min_ss = PTHREAD_STACK_MIN;
324   
325   if (gcj::stack_size > 0 && gcj::stack_size < min_ss)
326     gcj::stack_size = min_ss;
327 }
328
329 _Jv_Thread_t *
330 _Jv_ThreadInitData (java::lang::Thread *obj)
331 {
332   _Jv_Thread_t *data = (_Jv_Thread_t *) _Jv_Malloc (sizeof (_Jv_Thread_t));
333   data->flags = 0;
334   data->thread_obj = obj;
335
336   pthread_mutex_init (&data->wait_mutex, NULL);
337   pthread_cond_init (&data->wait_cond, NULL);
338
339   return data;
340 }
341
342 void
343 _Jv_ThreadDestroyData (_Jv_Thread_t *data)
344 {
345   pthread_mutex_destroy (&data->wait_mutex);
346   pthread_cond_destroy (&data->wait_cond);
347   _Jv_Free ((void *)data);
348 }
349
350 void
351 _Jv_ThreadSetPriority (_Jv_Thread_t *data, jint prio)
352 {
353 #ifdef _POSIX_THREAD_PRIORITY_SCHEDULING
354   if (data->flags & FLAG_START)
355     {
356       struct sched_param param;
357
358       param.sched_priority = prio;
359       pthread_setschedparam (data->thread, SCHED_OTHER, &param);
360     }
361 #endif
362 }
363
364 void
365 _Jv_ThreadRegister (_Jv_Thread_t *data)
366 {
367   pthread_setspecific (_Jv_ThreadKey, data->thread_obj);
368   pthread_setspecific (_Jv_ThreadDataKey, data);
369
370   // glibc 2.1.3 doesn't set the value of `thread' until after start_routine
371   // is called. Since it may need to be accessed from the new thread, work 
372   // around the potential race here by explicitly setting it again.
373   data->thread = pthread_self ();
374
375 # ifdef SLOW_PTHREAD_SELF
376     // Clear all self cache slots that might be needed by this thread.
377     int dummy;
378     int low_index = SC_INDEX(&dummy) + SC_CLEAR_MIN;
379     int high_index = SC_INDEX(&dummy) + SC_CLEAR_MAX;
380     for (int i = low_index; i <= high_index; ++i) 
381       {
382         int current_index = i;
383         if (current_index < 0)
384           current_index += SELF_CACHE_SIZE;
385         if (current_index >= SELF_CACHE_SIZE)
386           current_index -= SELF_CACHE_SIZE;
387         _Jv_self_cache[current_index].high_sp_bits = BAD_HIGH_SP_VALUE;
388       }
389 # endif
390   // Block SIGCHLD which is used in natPosixProcess.cc.
391   block_sigchld();
392 }
393
394 void
395 _Jv_ThreadUnRegister ()
396 {
397   pthread_setspecific (_Jv_ThreadKey, NULL);
398   pthread_setspecific (_Jv_ThreadDataKey, NULL);
399 }
400
401 // This function is called when a thread is started.  We don't arrange
402 // to call the `run' method directly, because this function must
403 // return a value.
404 static void *
405 really_start (void *x)
406 {
407   struct starter *info = (struct starter *) x;
408
409   _Jv_ThreadRegister (info->data);
410
411   info->method (info->data->thread_obj);
412
413   if (! (info->data->flags & FLAG_DAEMON))
414     {
415       pthread_mutex_lock (&daemon_mutex);
416       --non_daemon_count;
417       if (! non_daemon_count)
418         pthread_cond_signal (&daemon_cond);
419       pthread_mutex_unlock (&daemon_mutex);
420     }
421
422   return NULL;
423 }
424
425 void
426 _Jv_ThreadStart (java::lang::Thread *thread, _Jv_Thread_t *data,
427                  _Jv_ThreadStartFunc *meth)
428 {
429   struct sched_param param;
430   pthread_attr_t attr;
431   struct starter *info;
432
433   if (data->flags & FLAG_START)
434     return;
435   data->flags |= FLAG_START;
436
437   // Block SIGCHLD which is used in natPosixProcess.cc.
438   // The current mask is inherited by the child thread.
439   block_sigchld();
440
441   param.sched_priority = thread->getPriority();
442
443   pthread_attr_init (&attr);
444   pthread_attr_setschedparam (&attr, &param);
445   pthread_attr_setdetachstate (&attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED);
446   
447   // Set stack size if -Xss option was given.
448   if (gcj::stack_size > 0)
449     {
450       int e = pthread_attr_setstacksize (&attr, gcj::stack_size);
451       if (e != 0)
452         JvFail (strerror (e));
453     }
454
455   info = (struct starter *) _Jv_AllocBytes (sizeof (struct starter));
456   info->method = meth;
457   info->data = data;
458
459   if (! thread->isDaemon())
460     {
461       pthread_mutex_lock (&daemon_mutex);
462       ++non_daemon_count;
463       pthread_mutex_unlock (&daemon_mutex);
464     }
465   else
466     data->flags |= FLAG_DAEMON;
467   int r = pthread_create (&data->thread, &attr, really_start, (void *) info);
468   
469   pthread_attr_destroy (&attr);
470
471   if (r)
472     {
473       const char* msg = "Cannot create additional threads";
474       throw new java::lang::OutOfMemoryError (JvNewStringUTF (msg));
475     }
476 }
477
478 void
479 _Jv_ThreadWait (void)
480 {
481   pthread_mutex_lock (&daemon_mutex);
482   if (non_daemon_count)
483     pthread_cond_wait (&daemon_cond, &daemon_mutex);
484   pthread_mutex_unlock (&daemon_mutex);
485 }
486
487 #if defined(SLOW_PTHREAD_SELF)
488
489 #include "sysdep/locks.h"
490
491 // Support for pthread_self() lookup cache.
492 volatile self_cache_entry _Jv_self_cache[SELF_CACHE_SIZE];
493
494 _Jv_ThreadId_t
495 _Jv_ThreadSelf_out_of_line(volatile self_cache_entry *sce, size_t high_sp_bits)
496 {
497   pthread_t self = pthread_self();
498   sce -> high_sp_bits = high_sp_bits;
499   write_barrier();
500   sce -> self = self;
501   return self;
502 }
503
504 #endif /* SLOW_PTHREAD_SELF */