[xbuild] Use the env var $MSBuildExtensionsPath before trying other paths.
[mono.git] / mono / metadata / sgen-gc.h
1 /*
2  * Copyright 2001-2003 Ximian, Inc
3  * Copyright 2003-2010 Novell, Inc.
4  * 
5  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
6  * a copy of this software and associated documentation files (the
7  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
8  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
9  * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
10  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
11  * the following conditions:
12  * 
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be
14  * included in all copies or substantial portions of the Software.
15  * 
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
17  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
18  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
19  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
20  * LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
21  * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
22  * WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
23  */
24 #ifndef __MONO_SGENGC_H__
25 #define __MONO_SGENGC_H__
26
27 /* pthread impl */
28 #include "config.h"
29
30 #ifdef HAVE_SGEN_GC
31
32 #include <glib.h>
33 #include <pthread.h>
34 #include <signal.h>
35 #include <mono/utils/mono-compiler.h>
36 #include <mono/metadata/class-internals.h>
37 #include <mono/metadata/object-internals.h>
38
39 /*
40  * Turning on heavy statistics will turn off the managed allocator and
41  * the managed write barrier.
42  */
43 //#define HEAVY_STATISTICS
44
45 /*
46  * If this is set, the nursery is aligned to an address aligned to its size, ie.
47  * a 1MB nursery will be aligned to an address divisible by 1MB. This allows us to
48  * speed up ptr_in_nursery () checks which are very frequent. This requires the
49  * nursery size to be a compile time constant.
50  */
51 #define SGEN_ALIGN_NURSERY 1
52
53 //#define SGEN_BINARY_PROTOCOL
54
55 #define SGEN_MAX_DEBUG_LEVEL 2
56
57 #define THREAD_HASH_SIZE 11
58
59 #define GC_BITS_PER_WORD (sizeof (mword) * 8)
60
61 #define ARCH_THREAD_TYPE pthread_t
62 #define ARCH_GET_THREAD pthread_self
63 #define ARCH_THREAD_EQUALS(a,b) pthread_equal (a, b)
64
65 #if SIZEOF_VOID_P == 4
66 typedef guint32 mword;
67 #else
68 typedef guint64 mword;
69 #endif
70
71 #define SGEN_TV_DECLARE(name) gint64 name
72 #define SGEN_TV_GETTIME(tv) tv = mono_100ns_ticks ()
73 #define SGEN_TV_ELAPSED(start,end) (int)((end-start) / 10)
74 #define SGEN_TV_ELAPSED_MS(start,end) ((SGEN_TV_ELAPSED((start),(end)) + 500) / 1000)
75
76 /* for use with write barriers */
77 typedef struct _RememberedSet RememberedSet;
78 struct _RememberedSet {
79         mword *store_next;
80         mword *end_set;
81         RememberedSet *next;
82         mword data [MONO_ZERO_LEN_ARRAY];
83 };
84
85 /* eventually share with MonoThread? */
86 typedef struct _SgenThreadInfo SgenThreadInfo;
87
88 struct _SgenThreadInfo {
89         SgenThreadInfo *next;
90         ARCH_THREAD_TYPE id;
91         unsigned int stop_count; /* to catch duplicate signals */
92         int signal;
93         int skip;
94         volatile int in_critical_region;
95         void *stack_end;
96         void *stack_start;
97         void *stack_start_limit;
98         char **tlab_next_addr;
99         char **tlab_start_addr;
100         char **tlab_temp_end_addr;
101         char **tlab_real_end_addr;
102         gpointer **store_remset_buffer_addr;
103         long *store_remset_buffer_index_addr;
104         RememberedSet *remset;
105         gpointer runtime_data;
106         gpointer stopped_ip;    /* only valid if the thread is stopped */
107         MonoDomain *stopped_domain; /* ditto */
108         gpointer *stopped_regs;     /* ditto */
109 #ifndef HAVE_KW_THREAD
110         char *tlab_start;
111         char *tlab_next;
112         char *tlab_temp_end;
113         char *tlab_real_end;
114         gpointer *store_remset_buffer;
115         long store_remset_buffer_index;
116 #endif
117 };
118
119 enum {
120         MEMORY_ROLE_GEN0,
121         MEMORY_ROLE_GEN1,
122         MEMORY_ROLE_PINNED,
123         MEMORY_ROLE_INTERNAL
124 };
125
126 typedef struct _SgenBlock SgenBlock;
127 struct _SgenBlock {
128         void *next;
129         unsigned char role;
130 };
131
132 /*
133  * The nursery section and the major copying collector's sections use
134  * this struct.
135  */
136 typedef struct _GCMemSection GCMemSection;
137 struct _GCMemSection {
138         SgenBlock block;
139         char *data;
140         mword size;
141         /* pointer where more data could be allocated if it fits */
142         char *next_data;
143         char *end_data;
144         /*
145          * scan starts is an array of pointers to objects equally spaced in the allocation area
146          * They let use quickly find pinned objects from pinning pointers.
147          */
148         char **scan_starts;
149         /* in major collections indexes in the pin_queue for objects that pin this section */
150         void **pin_queue_start;
151         int pin_queue_num_entries;
152         unsigned short num_scan_start;
153         gboolean is_to_space;
154 };
155
156 #define SGEN_SIZEOF_GC_MEM_SECTION      ((sizeof (GCMemSection) + 7) & ~7)
157
158 /*
159  * to quickly find the head of an object pinned by a conservative
160  * address we keep track of the objects allocated for each
161  * SGEN_SCAN_START_SIZE memory chunk in the nursery or other memory
162  * sections. Larger values have less memory overhead and bigger
163  * runtime cost. 4-8 KB are reasonable values.
164  */
165 #define SGEN_SCAN_START_SIZE (4096*2)
166
167 /*
168  * Objects bigger then this go into the large object space.  This size
169  * has a few constraints.  It must fit into the major heap, which in
170  * the case of the copying collector means that it must fit into a
171  * pinned chunk.  It must also play well with the GC descriptors, some
172  * of which (DESC_TYPE_RUN_LENGTH, DESC_TYPE_SMALL_BITMAP) encode the
173  * object size.
174  */
175 #define SGEN_MAX_SMALL_OBJ_SIZE 8000
176
177 /* This is also the MAJOR_SECTION_SIZE for the copying major
178    collector */
179 #define SGEN_PINNED_CHUNK_SIZE  (128 * 1024)
180
181 #define SGEN_PINNED_CHUNK_FOR_PTR(o)    ((SgenBlock*)(((mword)(o)) & ~(SGEN_PINNED_CHUNK_SIZE - 1)))
182
183 typedef struct _SgenPinnedChunk SgenPinnedChunk;
184
185 #if defined(__APPLE__) || defined(__OpenBSD__) || defined(__FreeBSD__)
186 const static int suspend_signal_num = SIGXFSZ;
187 #else
188 const static int suspend_signal_num = SIGPWR;
189 #endif
190 const static int restart_signal_num = SIGXCPU;
191
192 /*
193  * Recursion is not allowed for the thread lock.
194  */
195 #define LOCK_DECLARE(name) pthread_mutex_t name = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER
196 /* if changing LOCK_INIT to something that isn't idempotent, look at
197    its use in mono_gc_base_init in sgen-gc.c */
198 #define LOCK_INIT(name)
199 #define LOCK_GC pthread_mutex_lock (&gc_mutex)
200 #define UNLOCK_GC pthread_mutex_unlock (&gc_mutex)
201 #define LOCK_INTERRUPTION pthread_mutex_lock (&interruption_mutex)
202 #define UNLOCK_INTERRUPTION pthread_mutex_unlock (&interruption_mutex)
203
204 #define SGEN_CAS_PTR    InterlockedCompareExchangePointer
205 #define SGEN_ATOMIC_ADD(x,i)    do {                                    \
206                 int __old_x;                                            \
207                 do {                                                    \
208                         __old_x = (x);                                  \
209                 } while (InterlockedCompareExchange (&(x), __old_x + (i), __old_x) != __old_x); \
210         } while (0)
211
212 /* non-pthread will need to provide their own version of start/stop */
213 #define USE_SIGNAL_BASED_START_STOP_WORLD 1
214 /* we intercept pthread_create calls to know which threads exist */
215 #define USE_PTHREAD_INTERCEPT 1
216
217 #ifdef HEAVY_STATISTICS
218 #define HEAVY_STAT(x)   x
219
220 extern long long stat_objects_alloced_degraded;
221 extern long long stat_bytes_alloced_degraded;
222 extern long long stat_copy_object_called_major;
223 extern long long stat_objects_copied_major;
224 #else
225 #define HEAVY_STAT(x)
226 #endif
227
228 #define DEBUG(level,a) do {if (G_UNLIKELY ((level) <= SGEN_MAX_DEBUG_LEVEL && (level) <= gc_debug_level)) a;} while (0)
229
230 extern int gc_debug_level;
231 extern FILE* gc_debug_file;
232
233 extern int current_collection_generation;
234
235 #define SGEN_ALLOC_ALIGN                8
236 #define SGEN_ALLOC_ALIGN_BITS   3
237
238 #define SGEN_ALIGN_UP(s)                (((s)+(SGEN_ALLOC_ALIGN-1)) & ~(SGEN_ALLOC_ALIGN-1))
239
240 #ifdef SGEN_ALIGN_NURSERY
241 #define SGEN_PTR_IN_NURSERY(p,bits,start,end)   (((mword)(p) & ~((1 << (bits)) - 1)) == (mword)(start))
242 #else
243 #define SGEN_PTR_IN_NURSERY(p,bits,start,end)   ((char*)(p) >= (start) && (char*)(p) < (end))
244 #endif
245
246 /* Structure that corresponds to a MonoVTable: desc is a mword so requires
247  * no cast from a pointer to an integer
248  */
249 typedef struct {
250         MonoClass *klass;
251         mword desc;
252 } GCVTable;
253
254 /* these bits are set in the object vtable: we could merge them since an object can be
255  * either pinned or forwarded but not both.
256  * We store them in the vtable slot because the bits are used in the sync block for
257  * other purposes: if we merge them and alloc the sync blocks aligned to 8 bytes, we can change
258  * this and use bit 3 in the syncblock (with the lower two bits both set for forwarded, that
259  * would be an invalid combination for the monitor and hash code).
260  * The values are already shifted.
261  * The forwarding address is stored in the sync block.
262  */
263 #define SGEN_FORWARDED_BIT 1
264 #define SGEN_PINNED_BIT 2
265 #define SGEN_VTABLE_BITS_MASK 0x3
266
267 /* returns NULL if not forwarded, or the forwarded address */
268 #define SGEN_OBJECT_IS_FORWARDED(obj) (((mword*)(obj))[0] & SGEN_FORWARDED_BIT ? (void*)(((mword*)(obj))[0] & ~SGEN_VTABLE_BITS_MASK) : NULL)
269 #define SGEN_OBJECT_IS_PINNED(obj) (((mword*)(obj))[0] & SGEN_PINNED_BIT)
270
271 /* set the forwarded address fw_addr for object obj */
272 #define SGEN_FORWARD_OBJECT(obj,fw_addr) do {                           \
273                 ((mword*)(obj))[0] = (mword)(fw_addr) | SGEN_FORWARDED_BIT; \
274         } while (0)
275 #define SGEN_PIN_OBJECT(obj) do {       \
276                 ((mword*)(obj))[0] |= SGEN_PINNED_BIT;  \
277         } while (0)
278 #define SGEN_UNPIN_OBJECT(obj) do {     \
279                 ((mword*)(obj))[0] &= ~SGEN_PINNED_BIT; \
280         } while (0)
281
282 /*
283  * Since we set bits in the vtable, use the macro to load it from the pointer to
284  * an object that is potentially pinned.
285  */
286 #define SGEN_LOAD_VTABLE(addr) ((*(mword*)(addr)) & ~SGEN_VTABLE_BITS_MASK)
287
288 /*
289  * ######################################################################
290  * ########  GC descriptors
291  * ######################################################################
292  * Used to quickly get the info the GC needs about an object: size and
293  * where the references are held.
294  */
295 #define OBJECT_HEADER_WORDS (sizeof(MonoObject)/sizeof(gpointer))
296 #define LOW_TYPE_BITS 3
297 #define SMALL_BITMAP_SHIFT 16
298 #define SMALL_BITMAP_SIZE (GC_BITS_PER_WORD - SMALL_BITMAP_SHIFT)
299 #define VECTOR_INFO_SHIFT 14
300 #define VECTOR_ELSIZE_SHIFT 3
301 #define LARGE_BITMAP_SIZE (GC_BITS_PER_WORD - LOW_TYPE_BITS)
302 #define MAX_ELEMENT_SIZE 0x3ff
303 #define VECTOR_SUBTYPE_PTRFREE (DESC_TYPE_V_PTRFREE << VECTOR_INFO_SHIFT)
304 #define VECTOR_SUBTYPE_REFS    (DESC_TYPE_V_REFS << VECTOR_INFO_SHIFT)
305 #define VECTOR_SUBTYPE_RUN_LEN (DESC_TYPE_V_RUN_LEN << VECTOR_INFO_SHIFT)
306 #define VECTOR_SUBTYPE_BITMAP  (DESC_TYPE_V_BITMAP << VECTOR_INFO_SHIFT)
307
308 /* objects are aligned to 8 bytes boundaries
309  * A descriptor is a pointer in MonoVTable, so 32 or 64 bits of size.
310  * The low 3 bits define the type of the descriptor. The other bits
311  * depend on the type.
312  * As a general rule the 13 remaining low bits define the size, either
313  * of the whole object or of the elements in the arrays. While for objects
314  * the size is already in bytes, for arrays we need to shift, because
315  * array elements might be smaller than 8 bytes. In case of arrays, we
316  * use two bits to describe what the additional high bits represents,
317  * so the default behaviour can handle element sizes less than 2048 bytes.
318  * The high 16 bits, if 0 it means the object is pointer-free.
319  * This design should make it easy and fast to skip over ptr-free data.
320  * The first 4 types should cover >95% of the objects.
321  * Note that since the size of objects is limited to 64K, larger objects
322  * will be allocated in the large object heap.
323  * If we want 4-bytes alignment, we need to put vector and small bitmap
324  * inside complex.
325  */
326 enum {
327         /*
328          * We don't use 0 so that 0 isn't a valid GC descriptor.  No
329          * deep reason for this other than to be able to identify a
330          * non-inited descriptor for debugging.
331          *
332          * If an object contains no references, its GC descriptor is
333          * always DESC_TYPE_RUN_LENGTH, without a size, no exceptions.
334          * This is so that we can quickly check for that in
335          * copy_object_no_checks(), without having to fetch the
336          * object's class.
337          */
338         DESC_TYPE_RUN_LENGTH = 1, /* 15 bits aligned byte size | 1-3 (offset, numptr) bytes tuples */
339         DESC_TYPE_SMALL_BITMAP, /* 15 bits aligned byte size | 16-48 bit bitmap */
340         DESC_TYPE_COMPLEX,      /* index for bitmap into complex_descriptors */
341         DESC_TYPE_VECTOR,       /* 10 bits element size | 1 bit array | 2 bits desc | element desc */
342         DESC_TYPE_ARRAY,        /* 10 bits element size | 1 bit array | 2 bits desc | element desc */
343         DESC_TYPE_LARGE_BITMAP, /* | 29-61 bitmap bits */
344         DESC_TYPE_COMPLEX_ARR,  /* index for bitmap into complex_descriptors */
345         /* subtypes for arrays and vectors */
346         DESC_TYPE_V_PTRFREE = 0,/* there are no refs: keep first so it has a zero value  */
347         DESC_TYPE_V_REFS,       /* all the array elements are refs */
348         DESC_TYPE_V_RUN_LEN,    /* elements are run-length encoded as DESC_TYPE_RUN_LENGTH */
349         DESC_TYPE_V_BITMAP      /* elements are as the bitmap in DESC_TYPE_SMALL_BITMAP */
350 };
351
352 #define SGEN_VTABLE_HAS_REFERENCES(vt)  (((MonoVTable*)(vt))->gc_descr != (void*)DESC_TYPE_RUN_LENGTH)
353 #define SGEN_CLASS_HAS_REFERENCES(c)    ((c)->gc_descr != (void*)DESC_TYPE_RUN_LENGTH)
354
355 /* helper macros to scan and traverse objects, macros because we resue them in many functions */
356 #define OBJ_RUN_LEN_SIZE(size,desc,obj) do { \
357                 (size) = ((desc) & 0xfff8) >> 1;        \
358     } while (0)
359
360 #define OBJ_BITMAP_SIZE(size,desc,obj) do { \
361                 (size) = ((desc) & 0xfff8) >> 1;        \
362     } while (0)
363
364 #ifdef __GNUC__
365 #define PREFETCH(addr)  __builtin_prefetch ((addr))
366 #else
367 #define PREFETCH(addr)
368 #endif
369
370 /* code using these macros must define a HANDLE_PTR(ptr) macro that does the work */
371 #define OBJ_RUN_LEN_FOREACH_PTR(desc,obj)       do {    \
372                 if ((desc) & 0xffff0000) {      \
373                         /* there are pointers */        \
374                         void **_objptr_end;     \
375                         void **_objptr = (void**)(obj); \
376                         _objptr += ((desc) >> 16) & 0xff;       \
377                         _objptr_end = _objptr + (((desc) >> 24) & 0xff);        \
378                         while (_objptr < _objptr_end) { \
379                                 HANDLE_PTR (_objptr, (obj));    \
380                                 _objptr++;      \
381                         }       \
382                 }       \
383         } while (0)
384
385 /* a bitmap desc means that there are pointer references or we'd have
386  * choosen run-length, instead: add an assert to check.
387  */
388 #define OBJ_BITMAP_FOREACH_PTR(desc,obj)        do {    \
389                 /* there are pointers */        \
390                 void **_objptr = (void**)(obj); \
391                 gsize _bmap = (desc) >> 16;     \
392                 _objptr += OBJECT_HEADER_WORDS; \
393                 while (_bmap) { \
394                         if ((_bmap & 1)) {      \
395                                 HANDLE_PTR (_objptr, (obj));    \
396                         }       \
397                         _bmap >>= 1;    \
398                         ++_objptr;      \
399                 }       \
400         } while (0)
401
402 #define OBJ_LARGE_BITMAP_FOREACH_PTR(vt,obj)    do {    \
403                 /* there are pointers */        \
404                 void **_objptr = (void**)(obj); \
405                 gsize _bmap = (vt)->desc >> LOW_TYPE_BITS;      \
406                 _objptr += OBJECT_HEADER_WORDS; \
407                 while (_bmap) { \
408                         if ((_bmap & 1)) {      \
409                                 HANDLE_PTR (_objptr, (obj));    \
410                         }       \
411                         _bmap >>= 1;    \
412                         ++_objptr;      \
413                 }       \
414         } while (0)
415
416 gsize* mono_sgen_get_complex_descriptor (GCVTable *vt) MONO_INTERNAL;
417
418 #define OBJ_COMPLEX_FOREACH_PTR(vt,obj) do {    \
419                 /* there are pointers */        \
420                 void **_objptr = (void**)(obj); \
421                 gsize *bitmap_data = mono_sgen_get_complex_descriptor ((vt)); \
422                 int bwords = (*bitmap_data) - 1;        \
423                 void **start_run = _objptr;     \
424                 bitmap_data++;  \
425                 if (0) {        \
426                         MonoObject *myobj = (MonoObject*)obj;   \
427                         g_print ("found %d at %p (0x%zx): %s.%s\n", bwords, (obj), (vt)->desc, myobj->vtable->klass->name_space, myobj->vtable->klass->name);   \
428                 }       \
429                 while (bwords-- > 0) {  \
430                         gsize _bmap = *bitmap_data++;   \
431                         _objptr = start_run;    \
432                         /*g_print ("bitmap: 0x%x/%d at %p\n", _bmap, bwords, _objptr);*/        \
433                         while (_bmap) { \
434                                 if ((_bmap & 1)) {      \
435                                         HANDLE_PTR (_objptr, (obj));    \
436                                 }       \
437                                 _bmap >>= 1;    \
438                                 ++_objptr;      \
439                         }       \
440                         start_run += GC_BITS_PER_WORD;  \
441                 }       \
442         } while (0)
443
444 /* this one is untested */
445 #define OBJ_COMPLEX_ARR_FOREACH_PTR(vt,obj)     do {    \
446                 /* there are pointers */        \
447                 gsize *mbitmap_data = mono_sgen_get_complex_descriptor ((vt)); \
448                 int mbwords = (*mbitmap_data++) - 1;    \
449                 int el_size = mono_array_element_size (vt->klass);      \
450                 char *e_start = (char*)(obj) +  G_STRUCT_OFFSET (MonoArray, vector);    \
451                 char *e_end = e_start + el_size * mono_array_length_fast ((MonoArray*)(obj));   \
452                 if (0)                                                  \
453                         g_print ("found %d at %p (0x%zx): %s.%s\n", mbwords, (obj), (vt)->desc, vt->klass->name_space, vt->klass->name); \
454                 while (e_start < e_end) {       \
455                         void **_objptr = (void**)e_start;       \
456                         gsize *bitmap_data = mbitmap_data;      \
457                         unsigned int bwords = mbwords;  \
458                         while (bwords-- > 0) {  \
459                                 gsize _bmap = *bitmap_data++;   \
460                                 void **start_run = _objptr;     \
461                                 /*g_print ("bitmap: 0x%x\n", _bmap);*/  \
462                                 while (_bmap) { \
463                                         if ((_bmap & 1)) {      \
464                                                 HANDLE_PTR (_objptr, (obj));    \
465                                         }       \
466                                         _bmap >>= 1;    \
467                                         ++_objptr;      \
468                                 }       \
469                                 _objptr = start_run + GC_BITS_PER_WORD; \
470                         }       \
471                         e_start += el_size;     \
472                 }       \
473         } while (0)
474
475 #define OBJ_VECTOR_FOREACH_PTR(vt,obj)  do {    \
476                 /* note: 0xffffc000 excludes DESC_TYPE_V_PTRFREE */     \
477                 if ((vt)->desc & 0xffffc000) {  \
478                         int el_size = ((vt)->desc >> 3) & MAX_ELEMENT_SIZE;     \
479                         /* there are pointers */        \
480                         int etype = (vt)->desc & 0xc000;        \
481                         if (etype == (DESC_TYPE_V_REFS << 14)) {        \
482                                 void **p = (void**)((char*)(obj) + G_STRUCT_OFFSET (MonoArray, vector));        \
483                                 void **end_refs = (void**)((char*)p + el_size * mono_array_length_fast ((MonoArray*)(obj)));    \
484                                 /* Note: this code can handle also arrays of struct with only references in them */     \
485                                 while (p < end_refs) {  \
486                                         HANDLE_PTR (p, (obj));  \
487                                         ++p;    \
488                                 }       \
489                         } else if (etype == DESC_TYPE_V_RUN_LEN << 14) {        \
490                                 int offset = ((vt)->desc >> 16) & 0xff; \
491                                 int num_refs = ((vt)->desc >> 24) & 0xff;       \
492                                 char *e_start = (char*)(obj) + G_STRUCT_OFFSET (MonoArray, vector);     \
493                                 char *e_end = e_start + el_size * mono_array_length_fast ((MonoArray*)(obj));   \
494                                 while (e_start < e_end) {       \
495                                         void **p = (void**)e_start;     \
496                                         int i;  \
497                                         p += offset;    \
498                                         for (i = 0; i < num_refs; ++i) {        \
499                                                 HANDLE_PTR (p + i, (obj));      \
500                                         }       \
501                                         e_start += el_size;     \
502                                 }       \
503                         } else if (etype == DESC_TYPE_V_BITMAP << 14) { \
504                                 char *e_start = (char*)(obj) +  G_STRUCT_OFFSET (MonoArray, vector);    \
505                                 char *e_end = e_start + el_size * mono_array_length_fast ((MonoArray*)(obj));   \
506                                 while (e_start < e_end) {       \
507                                         void **p = (void**)e_start;     \
508                                         gsize _bmap = (vt)->desc >> 16; \
509                                         /* Note: there is no object header here to skip */      \
510                                         while (_bmap) { \
511                                                 if ((_bmap & 1)) {      \
512                                                         HANDLE_PTR (p, (obj));  \
513                                                 }       \
514                                                 _bmap >>= 1;    \
515                                                 ++p;    \
516                                         }       \
517                                         e_start += el_size;     \
518                                 }       \
519                         }       \
520                 }       \
521         } while (0)
522
523 typedef struct _SgenInternalAllocator SgenInternalAllocator;
524
525 #define SGEN_GRAY_QUEUE_SECTION_SIZE    (128 - 3)
526
527 /*
528  * This is a stack now instead of a queue, so the most recently added items are removed
529  * first, improving cache locality, and keeping the stack size manageable.
530  */
531 typedef struct _GrayQueueSection GrayQueueSection;
532 struct _GrayQueueSection {
533         int end;
534         GrayQueueSection *next;
535         char *objects [SGEN_GRAY_QUEUE_SECTION_SIZE];
536 };
537
538 typedef struct _SgenGrayQueue SgenGrayQueue;
539
540 typedef void (*GrayQueueAllocPrepareFunc) (SgenGrayQueue*);
541
542 struct _SgenGrayQueue {
543         SgenInternalAllocator *allocator;
544         GrayQueueSection *first;
545         GrayQueueSection *free_list;
546         int balance;
547         GrayQueueAllocPrepareFunc alloc_prepare_func;
548         void *alloc_prepare_data;
549 };
550
551 #if SGEN_MAX_DEBUG_LEVEL >= 9
552 #define GRAY_OBJECT_ENQUEUE gray_object_enqueue
553 #define GRAY_OBJECT_DEQUEUE(queue,o) ((o) = gray_object_dequeue ((queue)))
554 #else
555 #define GRAY_OBJECT_ENQUEUE(queue,o) do {                               \
556                 if (G_UNLIKELY (!(queue)->first || (queue)->first->end == SGEN_GRAY_QUEUE_SECTION_SIZE)) \
557                         mono_sgen_gray_object_enqueue ((queue), (o));   \
558                 else                                                    \
559                         (queue)->first->objects [(queue)->first->end++] = (o); \
560                 PREFETCH ((o));                                         \
561         } while (0)
562 #define GRAY_OBJECT_DEQUEUE(queue,o) do {                               \
563                 if (!(queue)->first)                                    \
564                         (o) = NULL;                                     \
565                 else if (G_UNLIKELY ((queue)->first->end == 1))         \
566                         (o) = mono_sgen_gray_object_dequeue ((queue));          \
567                 else                                                    \
568                         (o) = (queue)->first->objects [--(queue)->first->end]; \
569         } while (0)
570 #endif
571
572 void mono_sgen_gray_object_enqueue (SgenGrayQueue *queue, char *obj) MONO_INTERNAL;
573 char* mono_sgen_gray_object_dequeue (SgenGrayQueue *queue) MONO_INTERNAL;
574
575 typedef void (*IterateObjectCallbackFunc) (char*, size_t, void*);
576
577 void* mono_sgen_alloc_os_memory (size_t size, int activate) MONO_INTERNAL;
578 void* mono_sgen_alloc_os_memory_aligned (mword size, mword alignment, gboolean activate) MONO_INTERNAL;
579 void mono_sgen_free_os_memory (void *addr, size_t size) MONO_INTERNAL;
580
581 int mono_sgen_thread_handshake (int signum) MONO_INTERNAL;
582 SgenThreadInfo* mono_sgen_thread_info_lookup (ARCH_THREAD_TYPE id) MONO_INTERNAL;
583 SgenThreadInfo** mono_sgen_get_thread_table (void) MONO_INTERNAL;
584 void mono_sgen_wait_for_suspend_ack (int count) MONO_INTERNAL;
585
586 gboolean mono_sgen_is_worker_thread (pthread_t thread) MONO_INTERNAL;
587
588 void mono_sgen_update_heap_boundaries (mword low, mword high) MONO_INTERNAL;
589
590 void mono_sgen_register_major_sections_alloced (int num_sections) MONO_INTERNAL;
591 mword mono_sgen_get_minor_collection_allowance (void) MONO_INTERNAL;
592
593 void mono_sgen_scan_area_with_callback (char *start, char *end, IterateObjectCallbackFunc callback, void *data, gboolean allow_flags) MONO_INTERNAL;
594 void mono_sgen_check_section_scan_starts (GCMemSection *section) MONO_INTERNAL;
595
596 /* Keep in sync with mono_sgen_dump_internal_mem_usage() in dump_heap()! */
597 enum {
598         INTERNAL_MEM_MANAGED,
599         INTERNAL_MEM_PIN_QUEUE,
600         INTERNAL_MEM_FRAGMENT,
601         INTERNAL_MEM_SECTION,
602         INTERNAL_MEM_SCAN_STARTS,
603         INTERNAL_MEM_FIN_TABLE,
604         INTERNAL_MEM_FINALIZE_ENTRY,
605         INTERNAL_MEM_DISLINK_TABLE,
606         INTERNAL_MEM_DISLINK,
607         INTERNAL_MEM_ROOTS_TABLE,
608         INTERNAL_MEM_ROOT_RECORD,
609         INTERNAL_MEM_STATISTICS,
610         INTERNAL_MEM_REMSET,
611         INTERNAL_MEM_GRAY_QUEUE,
612         INTERNAL_MEM_STORE_REMSET,
613         INTERNAL_MEM_MS_TABLES,
614         INTERNAL_MEM_MS_BLOCK_INFO,
615         INTERNAL_MEM_EPHEMERON_LINK,
616         INTERNAL_MEM_WORKER_DATA,
617         INTERNAL_MEM_BRIDGE_DATA,
618         INTERNAL_MEM_MAX
619 };
620
621 #define SGEN_INTERNAL_FREELIST_NUM_SLOTS        30
622
623 struct _SgenInternalAllocator {
624         SgenPinnedChunk *chunk_list;
625         SgenPinnedChunk *free_lists [SGEN_INTERNAL_FREELIST_NUM_SLOTS];
626         void *delayed_free_lists [SGEN_INTERNAL_FREELIST_NUM_SLOTS];
627         long small_internal_mem_bytes [INTERNAL_MEM_MAX];
628 };
629
630 enum {
631         GENERATION_NURSERY,
632         GENERATION_OLD,
633         GENERATION_MAX
634 };
635
636 void mono_sgen_init_internal_allocator (void) MONO_INTERNAL;
637
638 SgenInternalAllocator* mono_sgen_get_unmanaged_allocator (void) MONO_INTERNAL;
639
640 const char* mono_sgen_internal_mem_type_name (int type) MONO_INTERNAL;
641 void mono_sgen_report_internal_mem_usage (void) MONO_INTERNAL;
642 void mono_sgen_report_internal_mem_usage_full (SgenInternalAllocator *alc) MONO_INTERNAL;
643 void mono_sgen_dump_internal_mem_usage (FILE *heap_dump_file) MONO_INTERNAL;
644 void mono_sgen_dump_section (GCMemSection *section, const char *type) MONO_INTERNAL;
645 void mono_sgen_dump_occupied (char *start, char *end, char *section_start) MONO_INTERNAL;
646
647 void mono_sgen_register_moved_object (void *obj, void *destination) MONO_INTERNAL;
648
649 void mono_sgen_register_fixed_internal_mem_type (int type, size_t size) MONO_INTERNAL;
650
651 void* mono_sgen_alloc_internal (int type) MONO_INTERNAL;
652 void mono_sgen_free_internal (void *addr, int type) MONO_INTERNAL;
653
654 void* mono_sgen_alloc_internal_dynamic (size_t size, int type) MONO_INTERNAL;
655 void mono_sgen_free_internal_dynamic (void *addr, size_t size, int type) MONO_INTERNAL;
656
657 void* mono_sgen_alloc_internal_fixed (SgenInternalAllocator *allocator, int type) MONO_INTERNAL;
658 void mono_sgen_free_internal_fixed (SgenInternalAllocator *allocator, void *addr, int type) MONO_INTERNAL;
659
660 void* mono_sgen_alloc_internal_full (SgenInternalAllocator *allocator, size_t size, int type) MONO_INTERNAL;
661 void mono_sgen_free_internal_full (SgenInternalAllocator *allocator, void *addr, size_t size, int type) MONO_INTERNAL;
662
663 void mono_sgen_free_internal_delayed (void *addr, int type, SgenInternalAllocator *thread_allocator) MONO_INTERNAL;
664
665 void mono_sgen_debug_printf (int level, const char *format, ...) MONO_INTERNAL;
666
667 gboolean mono_sgen_parse_environment_string_extract_number (const char *str, glong *out) MONO_INTERNAL;
668
669 void mono_sgen_internal_scan_objects (SgenInternalAllocator *alc, IterateObjectCallbackFunc callback, void *callback_data) MONO_INTERNAL;
670 void mono_sgen_internal_scan_pinned_objects (SgenInternalAllocator *alc, IterateObjectCallbackFunc callback, void *callback_data) MONO_INTERNAL;
671
672 void mono_sgen_internal_update_heap_boundaries (SgenInternalAllocator *alc) MONO_INTERNAL;
673
674 void** mono_sgen_find_optimized_pin_queue_area (void *start, void *end, int *num) MONO_INTERNAL;
675 void mono_sgen_find_section_pin_queue_start_end (GCMemSection *section) MONO_INTERNAL;
676 void mono_sgen_pin_objects_in_section (GCMemSection *section, SgenGrayQueue *queue) MONO_INTERNAL;
677
678 void mono_sgen_pin_stats_register_object (char *obj, size_t size);
679
680 void mono_sgen_add_to_global_remset (gpointer ptr) MONO_INTERNAL;
681
682 int mono_sgen_get_current_collection_generation (void) MONO_INTERNAL;
683
684 typedef void (*sgen_cardtable_block_callback) (mword start, mword size);
685
686 typedef struct _SgenMajorCollector SgenMajorCollector;
687 struct _SgenMajorCollector {
688         size_t section_size;
689         gboolean is_parallel;
690         gboolean supports_cardtable;
691
692         /*
693          * This is set to TRUE if the sweep for the last major
694          * collection has been completed.
695          */
696         gboolean *have_swept;
697
698         void* (*alloc_heap) (mword nursery_size, mword nursery_align, int nursery_bits);
699         gboolean (*is_object_live) (char *obj);
700         void* (*alloc_small_pinned_obj) (size_t size, gboolean has_references);
701         void* (*alloc_degraded) (MonoVTable *vtable, size_t size);
702         void (*copy_or_mark_object) (void **obj_slot, SgenGrayQueue *queue);
703         void (*minor_scan_object) (char *start, SgenGrayQueue *queue);
704         char* (*minor_scan_vtype) (char *start, mword desc, char* from_start, char* from_end, SgenGrayQueue *queue);
705         void (*major_scan_object) (char *start, SgenGrayQueue *queue);
706         void (*copy_object) (void **obj_slot, SgenGrayQueue *queue);
707         void* (*alloc_object) (int size, gboolean has_references);
708         void (*free_pinned_object) (char *obj, size_t size);
709         void (*iterate_objects) (gboolean non_pinned, gboolean pinned, IterateObjectCallbackFunc callback, void *data);
710         void (*free_non_pinned_object) (char *obj, size_t size);
711         void (*find_pin_queue_start_ends) (SgenGrayQueue *queue);
712         void (*pin_objects) (SgenGrayQueue *queue);
713         void (*scan_card_table) (SgenGrayQueue *queue);
714         void (*iterate_live_block_ranges) (sgen_cardtable_block_callback callback);
715         void (*init_to_space) (void);
716         void (*sweep) (void);
717         void (*check_scan_starts) (void);
718         void (*dump_heap) (FILE *heap_dump_file);
719         gint64 (*get_used_size) (void);
720         void (*start_nursery_collection) (void);
721         void (*finish_nursery_collection) (void);
722         void (*start_major_collection) (void);
723         void (*finish_major_collection) (void);
724         void (*have_computed_minor_collection_allowance) (void);
725         gboolean (*ptr_is_in_non_pinned_space) (char *ptr);
726         gboolean (*obj_is_from_pinned_alloc) (char *obj);
727         void (*report_pinned_memory_usage) (void);
728         int (*get_num_major_sections) (void);
729         gboolean (*handle_gc_param) (const char *opt);
730         void (*print_gc_param_usage) (void);
731         gboolean (*is_worker_thread) (pthread_t thread);
732         void (*post_param_init) (void);
733         void* (*alloc_worker_data) (void);
734         void (*init_worker_thread) (void *data);
735         void (*reset_worker_data) (void *data);
736 };
737
738 void mono_sgen_marksweep_init (SgenMajorCollector *collector) MONO_INTERNAL;
739 void mono_sgen_marksweep_fixed_init (SgenMajorCollector *collector) MONO_INTERNAL;
740 void mono_sgen_marksweep_par_init (SgenMajorCollector *collector) MONO_INTERNAL;
741 void mono_sgen_marksweep_fixed_par_init (SgenMajorCollector *collector) MONO_INTERNAL;
742 void mono_sgen_copying_init (SgenMajorCollector *collector) MONO_INTERNAL;
743
744 /*
745  * This function can be called on an object whose first word, the
746  * vtable field, is not intact.  This is necessary for the parallel
747  * collector.
748  */
749 static inline guint
750 mono_sgen_par_object_get_size (MonoVTable *vtable, MonoObject* o)
751 {
752         MonoClass *klass = vtable->klass;
753         /*
754          * We depend on mono_string_length_fast and
755          * mono_array_length_fast not using the object's vtable.
756          */
757         if (klass == mono_defaults.string_class) {
758                 return sizeof (MonoString) + 2 * mono_string_length_fast ((MonoString*) o) + 2;
759         } else if (klass->rank) {
760                 MonoArray *array = (MonoArray*)o;
761                 size_t size = sizeof (MonoArray) + klass->sizes.element_size * mono_array_length_fast (array);
762                 if (G_UNLIKELY (array->bounds)) {
763                         size += sizeof (mono_array_size_t) - 1;
764                         size &= ~(sizeof (mono_array_size_t) - 1);
765                         size += sizeof (MonoArrayBounds) * klass->rank;
766                 }
767                 return size;
768         } else {
769                 /* from a created object: the class must be inited already */
770                 return klass->instance_size;
771         }
772 }
773
774 #define mono_sgen_safe_object_get_size(o)               mono_sgen_par_object_get_size ((MonoVTable*)SGEN_LOAD_VTABLE ((o)), (o))
775
776 const char* mono_sgen_safe_name (void* obj) MONO_INTERNAL;
777
778 gboolean mono_sgen_object_is_live (void *obj) MONO_INTERNAL;
779
780 gboolean mono_sgen_need_bridge_processing (void) MONO_INTERNAL;
781 void mono_sgen_bridge_processing (int num_objs, MonoObject **objs) MONO_INTERNAL;
782 void mono_sgen_register_test_bridge_callbacks (void) MONO_INTERNAL;
783
784 enum {
785         SPACE_MAJOR,
786         SPACE_LOS
787 };
788
789 gboolean mono_sgen_try_alloc_space (mword size, int space) MONO_INTERNAL;
790 void mono_sgen_release_space (mword size, int space) MONO_INTERNAL;
791 void mono_sgen_pin_object (void *object, SgenGrayQueue *queue) MONO_INTERNAL;
792 void sgen_collect_major_no_lock (const char *reason) MONO_INTERNAL;
793 gboolean mono_sgen_need_major_collection (mword space_needed) MONO_INTERNAL;
794
795 /* LOS */
796
797 typedef struct _LOSObject LOSObject;
798 struct _LOSObject {
799         LOSObject *next;
800         mword size; /* this is the object size */
801         guint16 huge_object;
802         int dummy; /* to have a sizeof (LOSObject) a multiple of ALLOC_ALIGN  and data starting at same alignment */
803         char data [MONO_ZERO_LEN_ARRAY];
804 };
805
806 #define ARRAY_OBJ_INDEX(ptr,array,elem_size) (((char*)(ptr) - ((char*)(array) + G_STRUCT_OFFSET (MonoArray, vector))) / (elem_size))
807
808 extern LOSObject *los_object_list;
809 extern mword los_memory_usage;
810 extern mword last_los_memory_usage;
811
812 void mono_sgen_los_free_object (LOSObject *obj) MONO_INTERNAL;
813 void* mono_sgen_los_alloc_large_inner (MonoVTable *vtable, size_t size) MONO_INTERNAL;
814 void mono_sgen_los_sweep (void) MONO_INTERNAL;
815 gboolean mono_sgen_ptr_is_in_los (char *ptr, char **start) MONO_INTERNAL;
816 void mono_sgen_los_iterate_objects (IterateObjectCallbackFunc cb, void *user_data) MONO_INTERNAL;
817 void mono_sgen_los_iterate_live_block_ranges (sgen_cardtable_block_callback callback) MONO_INTERNAL;
818 void mono_sgen_los_scan_card_table (SgenGrayQueue *queue) MONO_INTERNAL;
819 FILE *mono_sgen_get_logfile (void) MONO_INTERNAL;
820
821 #endif /* HAVE_SGEN_GC */
822
823 #endif /* __MONO_SGENGC_H__ */