[project @ 2004-08-13 13:04:50 by simonmar]
[ghc-hetmet.git] / ghc / rts / Schedule.h
1 /* -----------------------------------------------------------------------------
2  *
3  * (c) The GHC Team 1998-1999
4  *
5  * Prototypes for functions in Schedule.c 
6  * (RTS internal scheduler interface)
7  *
8  * -------------------------------------------------------------------------*/
9
10 #ifndef __SCHEDULE_H__
11 #define __SCHEDULE_H__
12 #include "OSThreads.h"
13
14 /* initScheduler(), exitScheduler(), startTasks()
15  * 
16  * Called from STG :  no
17  * Locks assumed   :  none
18  */
19 extern void initScheduler  ( void );
20 extern void exitScheduler  ( void );
21
22 /* awakenBlockedQueue()
23  *
24  * Takes a pointer to the beginning of a blocked TSO queue, and
25  * wakes up the entire queue.
26  *
27  * Called from STG :  yes
28  * Locks assumed   :  none
29  */
30 #if defined(GRAN)
31 void awakenBlockedQueue(StgBlockingQueueElement *q, StgClosure *node);
32 #elif defined(PAR)
33 void awakenBlockedQueue(StgBlockingQueueElement *q, StgClosure *node);
34 #else
35 void awakenBlockedQueue (StgTSO *tso);
36 void awakenBlockedQueueNoLock (StgTSO *tso);
37 #endif
38
39 /* unblockOne()
40  *
41  * Takes a pointer to the beginning of a blocked TSO queue, and
42  * removes the first thread, placing it on the runnable queue.
43  *
44  * Called from STG : yes
45  * Locks assumed   : none
46  */
47 #if defined(GRAN) || defined(PAR)
48 StgBlockingQueueElement *unblockOne(StgBlockingQueueElement *bqe, StgClosure *node);
49 #else
50 StgTSO *unblockOne(StgTSO *tso);
51 #endif
52
53 /* raiseAsync()
54  *
55  * Raises an exception asynchronously in the specified thread.
56  *
57  * Called from STG :  yes
58  * Locks assumed   :  none
59  */
60 void raiseAsync(StgTSO *tso, StgClosure *exception);
61 void raiseAsyncWithLock(StgTSO *tso, StgClosure *exception);
62
63 /* raiseExceptionHelper */
64 StgWord raiseExceptionHelper (StgTSO *tso, StgClosure *exception);
65
66 /* awaitEvent(rtsBool wait)
67  *
68  * Checks for blocked threads that need to be woken.
69  *
70  * Called from STG :  NO
71  * Locks assumed   :  sched_mutex
72  */
73 void awaitEvent(rtsBool wait);  /* In Select.c */
74
75 /* wakeUpSleepingThreads(nat ticks)
76  *
77  * Wakes up any sleeping threads whose timers have expired.
78  *
79  * Called from STG :  NO
80  * Locks assumed   :  sched_mutex
81  */
82 rtsBool wakeUpSleepingThreads(nat);  /* In Select.c */
83
84 /* wakeBlockedWorkerThread()
85  *
86  * If a worker thread is currently blocked in awaitEvent(), interrupt it.
87  *
88  * Called from STG :  NO
89  * Locks assumed   :  sched_mutex
90  */
91 void wakeBlockedWorkerThread(void); /* In Select.c */
92
93 /* resetWorkerWakeupPipeAfterFork()
94  *
95  * Notify Select.c that a fork() has occured
96  *
97  * Called from STG :  NO
98  * Locks assumed   :  don't care, but must be called right after fork()
99  */
100 void resetWorkerWakeupPipeAfterFork(void); /* In Select.c */
101
102 /* GetRoots(evac_fn f)
103  *
104  * Call f() for each root known to the scheduler.
105  *
106  * Called from STG :  NO
107  * Locks assumed   :  ????
108  */
109 void GetRoots(evac_fn);
110
111 // ToDo: check whether all fcts below are used in the SMP version, too
112 #if defined(GRAN)
113 void    awaken_blocked_queue(StgBlockingQueueElement *q, StgClosure *node);
114 void    unlink_from_bq(StgTSO* tso, StgClosure* node);
115 void    initThread(StgTSO *tso, nat stack_size, StgInt pri);
116 #elif defined(PAR)
117 nat     run_queue_len(void);
118 void    awaken_blocked_queue(StgBlockingQueueElement *q, StgClosure *node);
119 void    initThread(StgTSO *tso, nat stack_size);
120 #else
121 char   *info_type(StgClosure *closure);    // dummy
122 char   *info_type_by_ip(StgInfoTable *ip); // dummy
123 void    awaken_blocked_queue(StgTSO *q);
124 void    initThread(StgTSO *tso, nat stack_size);
125 #endif
126
127 /* Context switch flag.
128  * Locks required  : sched_mutex
129  */
130 extern nat RTS_VAR(context_switch);
131 extern rtsBool RTS_VAR(interrupted);
132
133 /* In Select.c */
134 extern nat RTS_VAR(timestamp);
135
136 /* Thread queues.
137  * Locks required  : sched_mutex
138  *
139  * In GranSim we have one run/blocked_queue per PE.
140  */
141 #if defined(GRAN)
142 // run_queue_hds defined in GranSim.h
143 #else
144 extern  StgTSO *RTS_VAR(run_queue_hd), *RTS_VAR(run_queue_tl);
145 extern  StgTSO *RTS_VAR(blocked_queue_hd), *RTS_VAR(blocked_queue_tl);
146 extern  StgTSO *RTS_VAR(sleeping_queue);
147 #endif
148 /* Linked list of all threads. */
149 extern  StgTSO *RTS_VAR(all_threads);
150
151 #if defined(RTS_SUPPORTS_THREADS)
152 /* Schedule.c has detailed info on what these do */
153 extern Mutex       RTS_VAR(sched_mutex);
154 extern Condition   RTS_VAR(returning_worker_cond);
155 extern nat         RTS_VAR(rts_n_waiting_workers);
156 extern nat         RTS_VAR(rts_n_waiting_tasks);
157 #endif
158
159 StgBool rtsSupportsBoundThreads(void);
160 StgBool isThreadBound(StgTSO *tso);
161 StgInt forkProcess(HsStablePtr *entry);
162
163 extern SchedulerStatus rts_mainLazyIO(HaskellObj p, /*out*/HaskellObj *ret);
164
165
166 /* Called by shutdown_handler(). */
167 void interruptStgRts ( void );
168
169 void raiseAsync(StgTSO *tso, StgClosure *exception);
170 nat  run_queue_len(void);
171
172 void resurrectThreads( StgTSO * );
173
174 /* Main threads:
175  *
176  * These are the threads which clients have requested that we run.  
177  *
178  * In a 'threaded' build, each of these corresponds to one bound thread.
179  * The pointer to the StgMainThread is passed as a parameter to schedule;
180  * this invocation of schedule will always pass this main thread's
181  * bound_thread_cond to waitForkWorkCapability; OS-thread-switching
182  * takes place using passCapability.
183  *
184  * In non-threaded builds, clients are strictly nested: the first client calls
185  * into the RTS, which might call out again to C with a _ccall_GC, and
186  * eventually re-enter the RTS.
187  *
188  * This is non-abstract at the moment because the garbage collector
189  * treats pointers to TSOs from the main thread list as "weak" - these
190  * pointers won't prevent a thread from receiving a BlockedOnDeadMVar
191  * exception.
192  *
193  * Main threads information is kept in a linked list:
194  */
195 typedef struct StgMainThread_ {
196   StgTSO *         tso;
197   SchedulerStatus  stat;
198   StgClosure **    ret;
199 #if defined(RTS_SUPPORTS_THREADS)
200 #if defined(THREADED_RTS)
201   Condition        bound_thread_cond;
202 #else
203   Condition        wakeup;
204 #endif
205 #endif
206   struct StgMainThread_ *prev;
207   struct StgMainThread_ *link;
208 } StgMainThread;
209
210 /* Main thread queue.
211  * Locks required: sched_mutex.
212  */
213 extern StgMainThread *main_threads;
214
215 void printAllThreads(void);
216 #ifdef COMPILING_SCHEDULER
217 static void printThreadBlockage(StgTSO *tso);
218 static void printThreadStatus(StgTSO *tso);
219 #endif
220 /* debugging only 
221  */
222 #ifdef DEBUG
223 void print_bq (StgClosure *node);
224 #endif
225 #if defined(PAR)
226 void print_bqe (StgBlockingQueueElement *bqe);
227 #endif
228
229 void labelThread(StgPtr tso, char *label);
230
231 /* -----------------------------------------------------------------------------
232  * Some convenient macros...
233  */
234
235 /* END_TSO_QUEUE and friends now defined in includes/StgMiscClosures.h */
236
237 /* Add a thread to the end of the run queue.
238  * NOTE: tso->link should be END_TSO_QUEUE before calling this macro.
239  */
240 #define APPEND_TO_RUN_QUEUE(tso)                \
241     ASSERT(tso->link == END_TSO_QUEUE);         \
242     if (run_queue_hd == END_TSO_QUEUE) {        \
243       run_queue_hd = tso;                       \
244     } else {                                    \
245       run_queue_tl->link = tso;                 \
246     }                                           \
247     run_queue_tl = tso;
248
249 /* Push a thread on the beginning of the run queue.  Used for
250  * newly awakened threads, so they get run as soon as possible.
251  */
252 #define PUSH_ON_RUN_QUEUE(tso)                  \
253     tso->link = run_queue_hd;                   \
254       run_queue_hd = tso;                       \
255     if (run_queue_tl == END_TSO_QUEUE) {        \
256       run_queue_tl = tso;                       \
257     }
258
259 /* Pop the first thread off the runnable queue.
260  */
261 #define POP_RUN_QUEUE(pt)                       \
262   do { StgTSO *__tmp_t = run_queue_hd;          \
263     if (__tmp_t != END_TSO_QUEUE) {             \
264       run_queue_hd = __tmp_t->link;             \
265       __tmp_t->link = END_TSO_QUEUE;            \
266       if (run_queue_hd == END_TSO_QUEUE) {      \
267         run_queue_tl = END_TSO_QUEUE;           \
268       }                                         \
269     }                                           \
270     pt = __tmp_t;                               \
271   } while(0)
272
273 /* Add a thread to the end of the blocked queue.
274  */
275 #define APPEND_TO_BLOCKED_QUEUE(tso)            \
276     ASSERT(tso->link == END_TSO_QUEUE);         \
277     if (blocked_queue_hd == END_TSO_QUEUE) {    \
278       blocked_queue_hd = tso;                   \
279     } else {                                    \
280       blocked_queue_tl->link = tso;             \
281     }                                           \
282     blocked_queue_tl = tso;
283
284 /* Signal that a runnable thread has become available, in
285  * case there are any waiting tasks to execute it.
286  */
287 #if defined(RTS_SUPPORTS_THREADS)
288 #define THREAD_RUNNABLE()                       \
289   wakeBlockedWorkerThread();                    \
290   context_switch = 1;
291 #else
292 #define THREAD_RUNNABLE()  /* nothing */
293 #endif
294
295 /* Check whether various thread queues are empty
296  */
297 #define EMPTY_QUEUE(q)         (q == END_TSO_QUEUE)
298
299 #define EMPTY_RUN_QUEUE()      (EMPTY_QUEUE(run_queue_hd))
300 #define EMPTY_BLOCKED_QUEUE()  (EMPTY_QUEUE(blocked_queue_hd))
301 #define EMPTY_SLEEPING_QUEUE() (EMPTY_QUEUE(sleeping_queue))
302
303 #define EMPTY_THREAD_QUEUES()  (EMPTY_RUN_QUEUE() && \
304                                 EMPTY_BLOCKED_QUEUE() && \
305                                 EMPTY_SLEEPING_QUEUE())
306
307 #if defined(RTS_SUPPORTS_THREADS)
308 /* If no task is waiting for a capability,
309  * and if there is work to be done
310  * or if we need to wait for IO or delay requests,
311  * spawn a new worker thread.
312  */
313 void
314 startSchedulerTaskIfNecessary(void);
315 #endif
316
317 #ifdef DEBUG
318 extern void sched_belch(char *s, ...);
319 #endif
320
321 #endif /* __SCHEDULE_H__ */