[project @ 2001-07-19 07:28:00 by andy]
[ghc-hetmet.git] / ghc / rts / Storage.c
index c18bda6..b2f9593 100644 (file)
@@ -1,5 +1,5 @@
 /* -----------------------------------------------------------------------------
- * $Id: Storage.c,v 1.22 2000/01/12 15:15:18 simonmar Exp $
+ * $Id: Storage.c,v 1.39 2001/07/19 07:28:00 andy Exp $
  *
  * (c) The GHC Team, 1998-1999
  *
@@ -14,7 +14,6 @@
 #include "Hooks.h"
 #include "BlockAlloc.h"
 #include "MBlock.h"
-#include "gmp.h"
 #include "Weak.h"
 #include "Sanity.h"
 
@@ -41,6 +40,8 @@ generation *g0;                       /* generation 0, for convenience */
 generation *oldest_gen;                /* oldest generation, for convenience */
 step *g0s0;                    /* generation 0, step 0, for convenience */
 
+lnat total_allocated = 0;      /* total memory allocated during run */
+
 /*
  * Storage manager mutex:  protects all the above state from
  * simultaneous access by two STG threads.
@@ -60,13 +61,17 @@ void
 initStorage (void)
 {
   nat g, s;
-  step *step;
+  step *stp;
   generation *gen;
 
   /* If we're doing heap profiling, we want a two-space heap with a
    * fixed-size allocation area so that we get roughly even-spaced
    * samples.
    */
+
+  /* As an experiment, try a 2 generation collector
+   */
+
 #if defined(PROFILING) || defined(DEBUG)
   if (RtsFlags.ProfFlags.doHeapProfile) {
     RtsFlags.GcFlags.generations = 1;
@@ -129,19 +134,19 @@ initStorage (void)
   /* Initialise all steps */
   for (g = 0; g < RtsFlags.GcFlags.generations; g++) {
     for (s = 0; s < generations[g].n_steps; s++) {
-      step = &generations[g].steps[s];
-      step->no = s;
-      step->blocks = NULL;
-      step->n_blocks = 0;
-      step->gen = &generations[g];
-      step->hp = NULL;
-      step->hpLim = NULL;
-      step->hp_bd = NULL;
-      step->scan = NULL;
-      step->scan_bd = NULL;
-      step->large_objects = NULL;
-      step->new_large_objects = NULL;
-      step->scavenged_large_objects = NULL;
+      stp = &generations[g].steps[s];
+      stp->no = s;
+      stp->blocks = NULL;
+      stp->n_blocks = 0;
+      stp->gen = &generations[g];
+      stp->hp = NULL;
+      stp->hpLim = NULL;
+      stp->hp_bd = NULL;
+      stp->scan = NULL;
+      stp->scan_bd = NULL;
+      stp->large_objects = NULL;
+      stp->new_large_objects = NULL;
+      stp->scavenged_large_objects = NULL;
     }
   }
   
@@ -179,10 +184,8 @@ initStorage (void)
   alloc_blocks = 0;
   alloc_blocks_lim = RtsFlags.GcFlags.minAllocAreaSize;
 
-#ifdef COMPILER
   /* Tell GNU multi-precision pkg about our custom alloc functions */
   mp_set_memory_functions(stgAllocForGMP, stgReallocForGMP, stgDeallocForGMP);
-#endif
 
 #ifdef SMP
   pthread_mutex_init(&sm_mutex, NULL);
@@ -194,9 +197,50 @@ initStorage (void)
 void
 exitStorage (void)
 {
-  stat_exit(calcAllocated());
+    stat_exit(calcAllocated());
 }
 
+/* -----------------------------------------------------------------------------
+   CAF management.
+
+   The entry code for every CAF does the following:
+     
+      - builds a CAF_BLACKHOLE in the heap
+      - pushes an update frame pointing to the CAF_BLACKHOLE
+      - invokes UPD_CAF(), which:
+          - calls newCaf, below
+         - updates the CAF with a static indirection to the CAF_BLACKHOLE
+      
+   Why do we build a BLACKHOLE in the heap rather than just updating
+   the thunk directly?  It's so that we only need one kind of update
+   frame - otherwise we'd need a static version of the update frame too.
+
+   newCaf() does the following:
+       
+      - it puts the CAF on the oldest generation's mut-once list.
+        This is so that we can treat the CAF as a root when collecting
+       younger generations.
+
+   For GHCI, we have additional requirements when dealing with CAFs:
+
+      - we must *retain* all dynamically-loaded CAFs ever entered,
+        just in case we need them again.
+      - we must be able to *revert* CAFs that have been evaluated, to
+        their pre-evaluated form.
+
+      To do this, we use an additional CAF list.  When newCaf() is
+      called on a dynamically-loaded CAF, we add it to the CAF list
+      instead of the old-generation mutable list, and save away its
+      old info pointer (in caf->saved_info) for later reversion.
+
+      To revert all the CAFs, we traverse the CAF list and reset the
+      info pointer to caf->saved_info, then throw away the CAF list.
+      (see GC.c:revertCAFs()).
+
+      -- SDM 29/1/01
+
+   -------------------------------------------------------------------------- */
+
 void
 newCAF(StgClosure* caf)
 {
@@ -208,22 +252,27 @@ newCAF(StgClosure* caf)
    * any more and can use it as a STATIC_LINK.
    */
   ACQUIRE_LOCK(&sm_mutex);
-  ((StgMutClosure *)caf)->mut_link = oldest_gen->mut_once_list;
-  oldest_gen->mut_once_list = (StgMutClosure *)caf;
 
-#ifdef DEBUG
-  { 
-    const StgInfoTable *info;
-    
-    info = get_itbl(caf);
-    ASSERT(info->type == IND_STATIC);
-#if 0
-    STATIC_LINK2(info,caf) = caf_list;
-    caf_list = caf;
-#endif
+  if (is_dynamically_loaded_rwdata_ptr((StgPtr)caf)) {
+      ((StgIndStatic *)caf)->saved_info  = (StgInfoTable *)caf->header.info;
+      ((StgIndStatic *)caf)->static_link = caf_list;
+      caf_list = caf;
+  } else {
+      ((StgIndStatic *)caf)->saved_info = NULL;
+      ((StgMutClosure *)caf)->mut_link = oldest_gen->mut_once_list;
+      oldest_gen->mut_once_list = (StgMutClosure *)caf;
   }
-#endif
+
   RELEASE_LOCK(&sm_mutex);
+
+#ifdef PAR
+  /* If we are PAR or DIST then  we never forget a CAF */
+  { globalAddr *newGA;
+    //belch("<##> Globalising CAF %08x %s",caf,info_type(caf));
+    newGA=makeGlobal(caf,rtsTrue); /*given full weight*/
+    ASSERT(newGA);
+  } 
+#endif /* PAR */
 }
 
 /* -----------------------------------------------------------------------------
@@ -382,6 +431,7 @@ allocate(nat n)
      * (eg. running threads), so garbage collecting early won't make
      * much difference.
      */
+    alloc_blocks += req_blocks;
     RELEASE_LOCK(&sm_mutex);
     return bd->start;
 
@@ -437,7 +487,7 @@ stgAllocForGMP (size_t size_in_bytes)
   
   /* allocate and fill it in. */
   arr = (StgArrWords *)allocate(total_size_in_words);
-  SET_ARR_HDR(arr, &ARR_WORDS_info, CCCS, data_size_in_words);
+  SET_ARR_HDR(arr, &stg_ARR_WORDS_info, CCCS, data_size_in_words);
   
   /* and return a ptr to the goods inside the array */
   return(BYTE_ARR_CTS(arr));
@@ -521,6 +571,7 @@ calcAllocated( void )
   }
 #endif
 
+  total_allocated += allocated;
   return allocated;
 }  
 
@@ -532,7 +583,7 @@ calcLive(void)
 {
   nat g, s;
   lnat live = 0;
-  step *step;
+  step *stp;
 
   if (RtsFlags.GcFlags.generations == 1) {
     live = (g0s0->to_blocks - 1) * BLOCK_SIZE_W + 
@@ -548,9 +599,9 @@ calcLive(void)
       if (g == 0 && s == 0) { 
          continue; 
       }
-      step = &generations[g].steps[s];
-      live += (step->n_blocks - 1) * BLOCK_SIZE_W +
-       ((lnat)step->hp_bd->free - (lnat)step->hp_bd->start) / sizeof(W_);
+      stp = &generations[g].steps[s];
+      live += (stp->n_blocks - 1) * BLOCK_SIZE_W +
+       ((lnat)stp->hp_bd->free - (lnat)stp->hp_bd->start) / sizeof(W_);
     }
   }
   return live;
@@ -568,16 +619,16 @@ calcNeeded(void)
 {
   lnat needed = 0;
   nat g, s;
-  step *step;
+  step *stp;
 
   for (g = 0; g < RtsFlags.GcFlags.generations; g++) {
     for (s = 0; s < generations[g].n_steps; s++) {
       if (g == 0 && s == 0) { continue; }
-      step = &generations[g].steps[s];
+      stp = &generations[g].steps[s];
       if (generations[g].steps[0].n_blocks > generations[g].max_blocks) {
-       needed += 2 * step->n_blocks;
+       needed += 2 * stp->n_blocks;
       } else {
-       needed += step->n_blocks;
+       needed += stp->n_blocks;
       }
     }
   }
@@ -598,7 +649,7 @@ extern void
 memInventory(void)
 {
   nat g, s;
-  step *step;
+  step *stp;
   bdescr *bd;
   lnat total_blocks = 0, free_blocks = 0;
 
@@ -606,13 +657,13 @@ memInventory(void)
 
   for (g = 0; g < RtsFlags.GcFlags.generations; g++) {
     for (s = 0; s < generations[g].n_steps; s++) {
-      step = &generations[g].steps[s];
-      total_blocks += step->n_blocks;
+      stp = &generations[g].steps[s];
+      total_blocks += stp->n_blocks;
       if (RtsFlags.GcFlags.generations == 1) {
        /* two-space collector has a to-space too :-) */
        total_blocks += g0s0->to_blocks;
       }
-      for (bd = step->large_objects; bd; bd = bd->link) {
+      for (bd = stp->large_objects; bd; bd = bd->link) {
        total_blocks += bd->blocks;
        /* hack for megablock groups: they have an extra block or two in
           the second and subsequent megablocks where the block