]> rtime.felk.cvut.cz Git - lisovros/qemu_apohw.git/blob - main-loop.c
Merge remote-tracking branch 'origin/master' into threadpool
[lisovros/qemu_apohw.git] / main-loop.c
1 /*
2  * QEMU System Emulator
3  *
4  * Copyright (c) 2003-2008 Fabrice Bellard
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24
25 #include "qemu-common.h"
26 #include "qemu-timer.h"
27 #include "slirp/slirp.h"
28 #include "main-loop.h"
29 #include "qemu-aio.h"
30
31 #ifndef _WIN32
32
33 #include "compatfd.h"
34
35 /* If we have signalfd, we mask out the signals we want to handle and then
36  * use signalfd to listen for them.  We rely on whatever the current signal
37  * handler is to dispatch the signals when we receive them.
38  */
39 static void sigfd_handler(void *opaque)
40 {
41     int fd = (intptr_t)opaque;
42     struct qemu_signalfd_siginfo info;
43     struct sigaction action;
44     ssize_t len;
45
46     while (1) {
47         do {
48             len = read(fd, &info, sizeof(info));
49         } while (len == -1 && errno == EINTR);
50
51         if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
52             break;
53         }
54
55         if (len != sizeof(info)) {
56             printf("read from sigfd returned %zd: %m\n", len);
57             return;
58         }
59
60         sigaction(info.ssi_signo, NULL, &action);
61         if ((action.sa_flags & SA_SIGINFO) && action.sa_sigaction) {
62             action.sa_sigaction(info.ssi_signo,
63                                 (siginfo_t *)&info, NULL);
64         } else if (action.sa_handler) {
65             action.sa_handler(info.ssi_signo);
66         }
67     }
68 }
69
70 static int qemu_signal_init(void)
71 {
72     int sigfd;
73     sigset_t set;
74
75     /*
76      * SIG_IPI must be blocked in the main thread and must not be caught
77      * by sigwait() in the signal thread. Otherwise, the cpu thread will
78      * not catch it reliably.
79      */
80     sigemptyset(&set);
81     sigaddset(&set, SIG_IPI);
82     sigaddset(&set, SIGIO);
83     sigaddset(&set, SIGALRM);
84     sigaddset(&set, SIGBUS);
85     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
86
87     sigdelset(&set, SIG_IPI);
88     sigfd = qemu_signalfd(&set);
89     if (sigfd == -1) {
90         fprintf(stderr, "failed to create signalfd\n");
91         return -errno;
92     }
93
94     fcntl_setfl(sigfd, O_NONBLOCK);
95
96     qemu_set_fd_handler2(sigfd, NULL, sigfd_handler, NULL,
97                          (void *)(intptr_t)sigfd);
98
99     return 0;
100 }
101
102 #else /* _WIN32 */
103
104 static int qemu_signal_init(void)
105 {
106     return 0;
107 }
108 #endif
109
110 static AioContext *qemu_aio_context;
111
112 void qemu_notify_event(void)
113 {
114     if (!qemu_aio_context) {
115         return;
116     }
117     aio_notify(qemu_aio_context);
118 }
119
120 int qemu_init_main_loop(void)
121 {
122     int ret;
123     GSource *src;
124
125     init_clocks();
126     init_timer_alarm();
127
128     qemu_mutex_lock_iothread();
129     ret = qemu_signal_init();
130     if (ret) {
131         return ret;
132     }
133
134     qemu_aio_context = aio_context_new();
135     src = aio_get_g_source(qemu_aio_context);
136     g_source_attach(src, NULL);
137     g_source_unref(src);
138     return 0;
139 }
140
141 static fd_set rfds, wfds, xfds;
142 static int nfds;
143 static GPollFD poll_fds[1024 * 2]; /* this is probably overkill */
144 static int n_poll_fds;
145 static int max_priority;
146
147 #ifndef _WIN32
148 static void glib_select_fill(int *max_fd, fd_set *rfds, fd_set *wfds,
149                              fd_set *xfds, uint32_t *cur_timeout)
150 {
151     GMainContext *context = g_main_context_default();
152     int i;
153     int timeout = 0;
154
155     g_main_context_prepare(context, &max_priority);
156
157     n_poll_fds = g_main_context_query(context, max_priority, &timeout,
158                                       poll_fds, ARRAY_SIZE(poll_fds));
159     g_assert(n_poll_fds <= ARRAY_SIZE(poll_fds));
160
161     for (i = 0; i < n_poll_fds; i++) {
162         GPollFD *p = &poll_fds[i];
163
164         if ((p->events & G_IO_IN)) {
165             FD_SET(p->fd, rfds);
166             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
167         }
168         if ((p->events & G_IO_OUT)) {
169             FD_SET(p->fd, wfds);
170             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
171         }
172         if ((p->events & G_IO_ERR)) {
173             FD_SET(p->fd, xfds);
174             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
175         }
176     }
177
178     if (timeout >= 0 && timeout < *cur_timeout) {
179         *cur_timeout = timeout;
180     }
181 }
182
183 static void glib_select_poll(fd_set *rfds, fd_set *wfds, fd_set *xfds,
184                              bool err)
185 {
186     GMainContext *context = g_main_context_default();
187
188     if (!err) {
189         int i;
190
191         for (i = 0; i < n_poll_fds; i++) {
192             GPollFD *p = &poll_fds[i];
193
194             if ((p->events & G_IO_IN) && FD_ISSET(p->fd, rfds)) {
195                 p->revents |= G_IO_IN;
196             }
197             if ((p->events & G_IO_OUT) && FD_ISSET(p->fd, wfds)) {
198                 p->revents |= G_IO_OUT;
199             }
200             if ((p->events & G_IO_ERR) && FD_ISSET(p->fd, xfds)) {
201                 p->revents |= G_IO_ERR;
202             }
203         }
204     }
205
206     if (g_main_context_check(context, max_priority, poll_fds, n_poll_fds)) {
207         g_main_context_dispatch(context);
208     }
209 }
210
211 static int os_host_main_loop_wait(uint32_t timeout)
212 {
213     struct timeval tv, *tvarg = NULL;
214     int ret;
215
216     glib_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds, &timeout);
217
218     if (timeout < UINT32_MAX) {
219         tvarg = &tv;
220         tv.tv_sec = timeout / 1000;
221         tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
222     }
223
224     if (timeout > 0) {
225         qemu_mutex_unlock_iothread();
226     }
227
228     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, tvarg);
229
230     if (timeout > 0) {
231         qemu_mutex_lock_iothread();
232     }
233
234     glib_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds, (ret < 0));
235     return ret;
236 }
237 #else
238 /***********************************************************/
239 /* Polling handling */
240
241 typedef struct PollingEntry {
242     PollingFunc *func;
243     void *opaque;
244     struct PollingEntry *next;
245 } PollingEntry;
246
247 static PollingEntry *first_polling_entry;
248
249 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
250 {
251     PollingEntry **ppe, *pe;
252     pe = g_malloc0(sizeof(PollingEntry));
253     pe->func = func;
254     pe->opaque = opaque;
255     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
256     *ppe = pe;
257     return 0;
258 }
259
260 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
261 {
262     PollingEntry **ppe, *pe;
263     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
264         pe = *ppe;
265         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
266             *ppe = pe->next;
267             g_free(pe);
268             break;
269         }
270     }
271 }
272
273 /***********************************************************/
274 /* Wait objects support */
275 typedef struct WaitObjects {
276     int num;
277     int revents[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
278     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
279     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
280     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
281 } WaitObjects;
282
283 static WaitObjects wait_objects = {0};
284
285 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
286 {
287     WaitObjects *w = &wait_objects;
288     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS) {
289         return -1;
290     }
291     w->events[w->num] = handle;
292     w->func[w->num] = func;
293     w->opaque[w->num] = opaque;
294     w->revents[w->num] = 0;
295     w->num++;
296     return 0;
297 }
298
299 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
300 {
301     int i, found;
302     WaitObjects *w = &wait_objects;
303
304     found = 0;
305     for (i = 0; i < w->num; i++) {
306         if (w->events[i] == handle) {
307             found = 1;
308         }
309         if (found) {
310             w->events[i] = w->events[i + 1];
311             w->func[i] = w->func[i + 1];
312             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
313             w->revents[i] = w->revents[i + 1];
314         }
315     }
316     if (found) {
317         w->num--;
318     }
319 }
320
321 void qemu_fd_register(int fd)
322 {
323     WSAEventSelect(fd, event_notifier_get_handle(&qemu_aio_context->notifier),
324                    FD_READ | FD_ACCEPT | FD_CLOSE |
325                    FD_CONNECT | FD_WRITE | FD_OOB);
326 }
327
328 static int os_host_main_loop_wait(uint32_t timeout)
329 {
330     GMainContext *context = g_main_context_default();
331     int ret, i;
332     PollingEntry *pe;
333     WaitObjects *w = &wait_objects;
334     gint poll_timeout;
335     static struct timeval tv0;
336
337     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
338     ret = 0;
339     for (pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
340         ret |= pe->func(pe->opaque);
341     }
342     if (ret != 0) {
343         return ret;
344     }
345
346     if (nfds >= 0) {
347         ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv0);
348         if (ret != 0) {
349             timeout = 0;
350         }
351     }
352
353     g_main_context_prepare(context, &max_priority);
354     n_poll_fds = g_main_context_query(context, max_priority, &poll_timeout,
355                                       poll_fds, ARRAY_SIZE(poll_fds));
356     g_assert(n_poll_fds <= ARRAY_SIZE(poll_fds));
357
358     for (i = 0; i < w->num; i++) {
359         poll_fds[n_poll_fds + i].fd = (DWORD_PTR)w->events[i];
360         poll_fds[n_poll_fds + i].events = G_IO_IN;
361     }
362
363     if (poll_timeout < 0 || timeout < poll_timeout) {
364         poll_timeout = timeout;
365     }
366
367     qemu_mutex_unlock_iothread();
368     ret = g_poll(poll_fds, n_poll_fds + w->num, poll_timeout);
369     qemu_mutex_lock_iothread();
370     if (ret > 0) {
371         for (i = 0; i < w->num; i++) {
372             w->revents[i] = poll_fds[n_poll_fds + i].revents;
373         }
374         for (i = 0; i < w->num; i++) {
375             if (w->revents[i] && w->func[i]) {
376                 w->func[i](w->opaque[i]);
377             }
378         }
379     }
380
381     if (g_main_context_check(context, max_priority, poll_fds, n_poll_fds)) {
382         g_main_context_dispatch(context);
383     }
384
385     /* If an edge-triggered socket event occurred, select will return a
386      * positive result on the next iteration.  We do not need to do anything
387      * here.
388      */
389
390     return ret;
391 }
392 #endif
393
394 int main_loop_wait(int nonblocking)
395 {
396     int ret;
397     uint32_t timeout = UINT32_MAX;
398
399     if (nonblocking) {
400         timeout = 0;
401     }
402
403     /* poll any events */
404     /* XXX: separate device handlers from system ones */
405     nfds = -1;
406     FD_ZERO(&rfds);
407     FD_ZERO(&wfds);
408     FD_ZERO(&xfds);
409
410 #ifdef CONFIG_SLIRP
411     slirp_update_timeout(&timeout);
412     slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
413 #endif
414     qemu_iohandler_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
415     ret = os_host_main_loop_wait(timeout);
416     qemu_iohandler_poll(&rfds, &wfds, &xfds, ret);
417 #ifdef CONFIG_SLIRP
418     slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds, (ret < 0));
419 #endif
420
421     qemu_run_all_timers();
422
423     return ret;
424 }
425
426 /* Functions to operate on the main QEMU AioContext.  */
427
428 QEMUBH *qemu_bh_new(QEMUBHFunc *cb, void *opaque)
429 {
430     return aio_bh_new(qemu_aio_context, cb, opaque);
431 }
432
433 void qemu_aio_flush(void)
434 {
435     aio_flush(qemu_aio_context);
436 }
437
438 bool qemu_aio_wait(void)
439 {
440     return aio_poll(qemu_aio_context, true);
441 }
442
443 #ifdef CONFIG_POSIX
444 void qemu_aio_set_fd_handler(int fd,
445                              IOHandler *io_read,
446                              IOHandler *io_write,
447                              AioFlushHandler *io_flush,
448                              void *opaque)
449 {
450     aio_set_fd_handler(qemu_aio_context, fd, io_read, io_write, io_flush,
451                        opaque);
452 }
453 #endif
454
455 void qemu_aio_set_event_notifier(EventNotifier *notifier,
456                                  EventNotifierHandler *io_read,
457                                  AioFlushEventNotifierHandler *io_flush)
458 {
459     aio_set_event_notifier(qemu_aio_context, notifier, io_read, io_flush);
460 }