Merge pull request #5714 from alexischr/update_bockbuild
[mono.git] / support / signal.c
1 /*
2  * <signal.h> wrapper functions.
3  *
4  * Authors:
5  *   Jonathan Pryor (jonpryor@vt.edu)
6  *   Jonathan Pryor (jpryor@novell.com)
7  *   Tim Jenks (tim.jenks@realtimeworlds.com)
8  *
9  * Copyright (C) 2004-2005 Jonathan Pryor
10  * Copyright (C) 2008 Novell, Inc.
11  */
12
13 #include <signal.h>
14
15 #include "map.h"
16 #include "mph.h"
17
18 #ifndef HOST_WIN32
19 #include <sys/time.h>
20 #include <sys/types.h>
21 #if defined(HAVE_POLL_H)
22 #include <poll.h>
23 #elif defined(HAVE_SYS_POLL_H)
24 #include <sys/poll.h>
25 #endif
26 #include <unistd.h>
27 #include <stdlib.h>
28 #include <string.h>
29 #include <pthread.h>
30 #include <mono/utils/atomic.h>
31 #include <mono/metadata/appdomain.h>
32 #endif
33
34 G_BEGIN_DECLS
35
36 typedef void (*mph_sighandler_t)(int);
37 typedef struct Mono_Unix_UnixSignal_SignalInfo signal_info;
38
39 #ifndef HOST_WIN32
40 static int count_handlers (int signum);
41 #endif
42
43 void*
44 Mono_Posix_Stdlib_SIG_DFL (void)
45 {
46         return SIG_DFL;
47 }
48
49 void*
50 Mono_Posix_Stdlib_SIG_ERR (void)
51 {
52         return SIG_ERR;
53 }
54
55 void*
56 Mono_Posix_Stdlib_SIG_IGN (void)
57 {
58         return SIG_IGN;
59 }
60
61 void
62 Mono_Posix_Stdlib_InvokeSignalHandler (int signum, void *handler)
63 {
64         mph_sighandler_t _h = (mph_sighandler_t) handler;
65         _h (signum);
66 }
67
68 int Mono_Posix_SIGRTMIN (void)
69 {
70 #ifdef SIGRTMIN
71         return SIGRTMIN;
72 #else /* def SIGRTMIN */
73         return -1;
74 #endif /* ndef SIGRTMIN */
75 }
76
77 int Mono_Posix_SIGRTMAX (void)
78 {
79 #ifdef SIGRTMAX
80         return SIGRTMAX;
81 #else /* def SIGRTMAX */
82         return -1;
83 #endif /* ndef SIGRTMAX */
84 }
85
86 int Mono_Posix_FromRealTimeSignum (int offset, int *r)
87 {
88         if (NULL == r) {
89                 errno = EINVAL;
90                 return -1;
91         }
92         *r = 0;
93 #if defined (SIGRTMIN) && defined (SIGRTMAX)
94         if ((offset < 0) || (SIGRTMIN > SIGRTMAX - offset)) {
95                 errno = EINVAL;
96                 return -1;
97         }
98         *r = SIGRTMIN+offset;
99         return 0;
100 #else /* defined (SIGRTMIN) && defined (SIGRTMAX) */
101 # ifdef ENOSYS
102         errno = ENOSYS;
103 # endif /* ENOSYS */
104         return -1;
105 #endif /* defined (SIGRTMIN) && defined (SIGRTMAX) */
106 }
107
108 #ifndef HOST_WIN32
109
110 // Atomicity rules: Fields of signal_info read or written by the signal handler
111 // (see UnixSignal.cs) should be read and written using atomic functions.
112 // (For simplicity, we're protecting some things we don't strictly need to.)
113
114 // Because we are in MonoPosixHelper, we are banned from linking mono.
115 // We can still use atomic.h because that's all inline functions--
116 // unless WAPI_NO_ATOMIC_ASM is defined, in which case atomic.h calls linked functions.
117 #ifndef WAPI_NO_ATOMIC_ASM
118         #define mph_int_get(p)     InterlockedExchangeAdd ((p), 0)
119         #define mph_int_inc(p)     InterlockedIncrement ((p))
120         #define mph_int_dec_test(p)     (InterlockedDecrement ((p)) == 0)
121         #define mph_int_set(p,n) InterlockedExchange ((p), (n))
122         // Pointer, original, new
123         #define mph_int_test_and_set(p,o,n) (o == InterlockedCompareExchange ((p), (n), (o)))
124 #elif GLIB_CHECK_VERSION(2,4,0)
125         #define mph_int_get(p) g_atomic_int_get ((p))
126         #define mph_int_inc(p) do {g_atomic_int_inc ((p));} while (0)
127         #define mph_int_dec_test(p) g_atomic_int_dec_and_test ((p))
128         #define mph_int_set(p,n) g_atomic_int_set ((p),(n))
129         #define mph_int_test_and_set(p,o,n) g_atomic_int_compare_and_exchange ((p), (o), (n))
130 #else
131         #error "GLIB 2.4 required because building without ASM atomics"
132 #endif
133
134 #if HAVE_PSIGNAL
135 int
136 Mono_Posix_Syscall_psignal (int sig, const char* s)
137 {
138         errno = 0;
139         psignal (sig, s);
140         return errno == 0 ? 0 : -1;
141 }
142 #endif  /* def HAVE_PSIGNAL */
143
144 #define NUM_SIGNALS 64
145 static signal_info signals[NUM_SIGNALS];
146
147 static int acquire_mutex (pthread_mutex_t *mutex)
148 {
149         int mr;
150         while ((mr = pthread_mutex_lock (mutex)) == EAGAIN) {
151                 /* try to acquire again */
152         }
153         if ((mr != 0) && (mr != EDEADLK))  {
154                 errno = mr;
155                 return -1;
156         }
157         return 0;
158 }
159
160 static void release_mutex (pthread_mutex_t *mutex)
161 {
162         int mr;
163         while ((mr = pthread_mutex_unlock (mutex)) == EAGAIN) {
164                 /* try to release mutex again */
165         }
166 }
167
168 static inline int
169 keep_trying (int r)
170 {
171         return r == -1 && errno == EINTR;
172 }
173
174 // This tiny ad-hoc read/write lock is needed because of the very specific
175 // synchronization needed between default_handler and teardown_pipes:
176 // - Many default_handlers can be running at once
177 // - The signals_mutex already ensures only one teardown_pipes runs at once
178 // - If teardown_pipes starts while a default_handler is ongoing, it must block
179 // - If default_handler starts while a teardown_pipes is ongoing, it must *not* block
180 // Locks are implemented as ints.
181
182 // The lock is split into a teardown bit and a handler count (sign bit unused).
183 // There is a teardown running or waiting to run if the teardown bit is set.
184 // There is a handler running if the handler count is nonzero.
185 #define PIPELOCK_TEARDOWN_BIT (  (int)0x40000000 )
186 #define PIPELOCK_COUNT_MASK   (~((int)0xC0000000))
187 #define PIPELOCK_GET_COUNT(x)      ((x) & PIPELOCK_COUNT_MASK)
188 #define PIPELOCK_INCR_COUNT(x, by) (((x) & PIPELOCK_TEARDOWN_BIT) | (PIPELOCK_GET_COUNT (PIPELOCK_GET_COUNT (x) + (by))))
189
190 static inline void
191 acquire_pipelock_teardown (int *lock)
192 {
193         int lockvalue_draining;
194         // First mark that a teardown is occurring, so handlers will stop entering the lock.
195         while (1) {
196                 int lockvalue = mph_int_get (lock);
197                 lockvalue_draining = lockvalue | PIPELOCK_TEARDOWN_BIT;
198                 if (mph_int_test_and_set (lock, lockvalue, lockvalue_draining))
199                         break;
200         }
201         // Now wait for all handlers to complete.
202         while (1) {
203                 if (0 == PIPELOCK_GET_COUNT (lockvalue_draining))
204                         break; // We now hold the lock.
205                 // Handler is still running, spin until it completes.
206                 sched_yield (); // We can call this because !defined(HOST_WIN32)
207                 lockvalue_draining = mph_int_get (lock);
208         }
209 }
210
211 static inline void
212 release_pipelock_teardown (int *lock)
213 {
214         while (1) {
215                 int lockvalue = mph_int_get (lock);
216                 int lockvalue_new = lockvalue & ~PIPELOCK_TEARDOWN_BIT;
217                 // Technically this can't fail, because we hold both the pipelock and the mutex, but
218                 if (mph_int_test_and_set (lock, lockvalue, lockvalue_new))
219                         return;
220         }
221 }
222
223 // Return 1 for success
224 static inline int
225 acquire_pipelock_handler (int *lock)
226 {
227         while (1) {
228                 int lockvalue = mph_int_get (lock);
229                 if (lockvalue & PIPELOCK_TEARDOWN_BIT) // Final lock is being torn down
230                         return 0;
231                 int lockvalue_new = PIPELOCK_INCR_COUNT (lockvalue, 1);
232                 if (mph_int_test_and_set (lock, lockvalue, lockvalue_new))
233                         return 1;
234         }
235 }
236
237 static inline void
238 release_pipelock_handler (int *lock)
239 {
240         while (1) {
241                 int lockvalue = mph_int_get (lock);
242                 int lockvalue_new = PIPELOCK_INCR_COUNT (lockvalue, -1);
243                 if (mph_int_test_and_set (lock, lockvalue, lockvalue_new))
244                         return;
245         }
246 }
247
248 // This handler is registered once for each UnixSignal object. A pipe is maintained
249 // for each one; Wait users read at one end of this pipe, and default_handler sends
250 // a write on the pipe for each signal received while the Wait is ongoing.
251 //
252 // Notice a fairly unlikely race condition exists here: Because we synchronize with
253 // pipe teardown, but not install/uninstall (in other words, we are only trying to
254 // protect against writing on a closed pipe) it is technically possible a full
255 // uninstall and then an install could complete after signum is checked but before
256 // the remaining instructions execute. In this unlikely case count could be
257 // incremented or a byte written on the wrong signal handler.
258 static void
259 default_handler (int signum)
260 {
261         int i;
262         for (i = 0; i < NUM_SIGNALS; ++i) {
263                 int fd;
264                 signal_info* h = &signals [i];
265                 if (mph_int_get (&h->signum) != signum)
266                         continue;
267
268                 mph_int_inc (&h->count);
269
270                 if (!acquire_pipelock_handler (&h->pipelock))
271                         continue; // Teardown is occurring on this object, no one to send to.
272
273                 fd = mph_int_get (&h->write_fd);
274                 if (fd > 0) { // If any listener exists to write to
275                         int j,pipecounter;
276                         char c = signum; // (Value is meaningless)
277                         pipecounter = mph_int_get (&h->pipecnt); // Write one byte per pipe listener
278                         for (j = 0; j < pipecounter; ++j) {
279                                 int r;
280                                 do { r = write (fd, &c, 1); } while (keep_trying (r));
281                         }
282                 }
283                 release_pipelock_handler (&h->pipelock);
284         }
285 }
286
287 static pthread_mutex_t signals_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
288
289 // A UnixSignal object is being constructed
290 void*
291 Mono_Unix_UnixSignal_install (int sig)
292 {
293 #if defined(HAVE_SIGNAL)
294         int i;
295         signal_info* h = NULL;        // signals[] slot to install to
296         int have_handler = 0;         // Candidates for signal_info handler fields
297         void* handler = NULL;
298
299         if (acquire_mutex (&signals_mutex) == -1)
300                 return NULL;
301
302 #if defined (SIGRTMIN) && defined (SIGRTMAX)
303         /*The runtime uses some rt signals for itself so it's important to not override them.*/
304         if (sig >= SIGRTMIN && sig <= SIGRTMAX && count_handlers (sig) == 0) {
305                 struct sigaction sinfo;
306                 sigaction (sig, NULL, &sinfo);
307                 if (sinfo.sa_handler != SIG_DFL || (void*)sinfo.sa_sigaction != (void*)SIG_DFL) {
308                         pthread_mutex_unlock (&signals_mutex);
309                         errno = EADDRINUSE;
310                         return NULL; // This is an rt signal with an existing handler. Bail out.
311                 }
312         }
313 #endif /*defined (SIGRTMIN) && defined (SIGRTMAX)*/
314
315         // Scan through signals list looking for (1) an unused spot (2) a usable value for handler
316         for (i = 0; i < NUM_SIGNALS; ++i) {
317                 int just_installed = 0;
318                 // We're still looking for a signal_info spot, and this one is available:
319                 if (h == NULL && mph_int_get (&signals [i].signum) == 0) {
320                         h = &signals [i];
321                         h->handler = signal (sig, default_handler);
322                         if (h->handler == SIG_ERR) {
323                                 h->handler = NULL;
324                                 h = NULL;
325                                 break;
326                         }
327                         else {
328                                 just_installed = 1;
329                         }
330                 }
331                 // Check if this slot has a "usable" (not installed by this file) handler-to-restore-later:
332                 // (On the first signal to be installed, signals [i] will be == h when this happens.)
333                 if (!have_handler && (just_installed || mph_int_get (&signals [i].signum) == sig) &&
334                                 signals [i].handler != default_handler) {
335                         have_handler = 1;
336                         handler = signals [i].handler;
337                 }
338                 if (h && have_handler) // We have everything we need
339                         break;
340         }
341
342         if (h) {
343                 // If we reached here without have_handler, this means that default_handler
344                 // was set as the signal handler before the first UnixSignal object was installed.
345                 g_assert (have_handler);
346
347                 // Overwrite the tenative handler we set a moment ago with a known-usable one
348                 h->handler = handler;
349                 h->have_handler = 1;
350
351                 mph_int_set (&h->count, 0);
352                 mph_int_set (&h->pipecnt, 0);
353                 mph_int_set (&h->signum, sig);
354         }
355
356         release_mutex (&signals_mutex);
357
358         return h;
359 #else
360         g_error ("signal() is not supported by this platform");
361         return 0;
362 #endif
363 }
364
365 static int
366 count_handlers (int signum)
367 {
368         int i;
369         int count = 0;
370         for (i = 0; i < NUM_SIGNALS; ++i) {
371                 if (mph_int_get (&signals [i].signum) == signum)
372                         ++count;
373         }
374         return count;
375 }
376
377 // A UnixSignal object is being Disposed
378 int
379 Mono_Unix_UnixSignal_uninstall (void* info)
380 {
381 #if defined(HAVE_SIGNAL)
382         signal_info* h;
383         int r = -1;
384
385         if (acquire_mutex (&signals_mutex) == -1)
386                 return -1;
387
388         h = info;
389
390         if (h == NULL || h < signals || h > &signals [NUM_SIGNALS])
391                 errno = EINVAL;
392         else {
393                 /* last UnixSignal -- we can unregister */
394                 int signum = mph_int_get (&h->signum);
395                 if (h->have_handler && count_handlers (signum) == 1) {
396                         mph_sighandler_t p = signal (signum, h->handler);
397                         if (p != SIG_ERR)
398                                 r = 0;
399                         h->handler      = NULL;
400                         h->have_handler = 0;
401                 }
402                 mph_int_set (&h->signum, 0);
403         }
404
405         release_mutex (&signals_mutex);
406
407         return r;
408 #else
409         g_error ("signal() is not supported by this platform");
410         return 0;
411 #endif
412 }
413
414 // Set up a signal_info to begin waiting for signal
415 static int
416 setup_pipes (signal_info** signals, int count, struct pollfd *fd_structs, int *currfd)
417 {
418         int i;
419         int r = 0;
420         for (i = 0; i < count; ++i) {
421                 signal_info* h;
422                 int filedes[2];
423
424                 h = signals [i];
425
426                 if (mph_int_get (&h->pipecnt) == 0) { // First listener for this signal_info
427                         if ((r = pipe (filedes)) != 0) {
428                                 break;
429                         }
430                         mph_int_set (&h->read_fd,  filedes [0]);
431                         mph_int_set (&h->write_fd, filedes [1]);
432                 }
433                 mph_int_inc (&h->pipecnt);
434                 fd_structs[*currfd].fd = mph_int_get (&h->read_fd);
435                 fd_structs[*currfd].events = POLLIN;
436                 ++(*currfd); // count is verified less than NUM_SIGNALS by caller
437         }
438         return r;
439 }
440
441 // Cleanup a signal_info after waiting for signal
442 static void
443 teardown_pipes (signal_info** signals, int count)
444 {
445         int i;
446         for (i = 0; i < count; ++i) {
447                 signal_info* h = signals [i];
448
449                 if (mph_int_dec_test (&h->pipecnt)) { // Final listener for this signal_info
450                         acquire_pipelock_teardown (&h->pipelock);
451                         int read_fd = mph_int_get (&h->read_fd);
452                         int write_fd = mph_int_get (&h->write_fd);
453                         if (read_fd != 0)
454                                 close (read_fd);
455                         if (write_fd != 0)
456                                 close (write_fd);
457                         mph_int_set (&h->read_fd, 0);
458                         mph_int_set (&h->write_fd, 0);
459                         release_pipelock_teardown (&h->pipelock);
460                 }
461         }
462 }
463
464 // Given pipes set up, wait for a byte to arrive on one of them
465 static int
466 wait_for_any (signal_info** signals, int count, int *currfd, struct pollfd* fd_structs, int timeout, Mono_Posix_RuntimeIsShuttingDown shutting_down)
467 {
468         int r, idx;
469         // Poll until one of this signal_info's pipes is ready to read.
470         // Once a second, stop to check if the VM is shutting down.
471         do {
472                 struct timeval tv;
473                 struct timeval *ptv = NULL;
474                 if (timeout != -1) {
475                         tv.tv_sec  = timeout / 1000;
476                         tv.tv_usec = (timeout % 1000)*1000;
477                         ptv = &tv;
478                 }
479                 r = poll (fd_structs, count, timeout);
480         } while (keep_trying (r) && !shutting_down ());
481
482         idx = -1;
483         if (r == 0)
484                 idx = timeout;
485         else if (r > 0) { // The pipe[s] are ready to read.
486                 int i;
487                 for (i = 0; i < count; ++i) {
488                         signal_info* h = signals [i];
489                         if (fd_structs[i].revents & POLLIN) {
490                                 int r;
491                                 char c;
492                                 do {
493                                         r = read (mph_int_get (&h->read_fd), &c, 1);
494                                 } while (keep_trying (r) && !shutting_down ());
495                                 if (idx == -1)
496                                         idx = i;
497                         }
498                 }
499         }
500
501         return idx;
502 }
503
504 /*
505  * returns: -1 on error:
506  *          timeout on timeout
507  *          index into _signals array of signal that was generated on success
508  */
509 int
510 Mono_Unix_UnixSignal_WaitAny (void** _signals, int count, int timeout /* milliseconds */, Mono_Posix_RuntimeIsShuttingDown shutting_down)
511 {
512         int r;
513         int currfd = 0;
514         struct pollfd fd_structs[NUM_SIGNALS];
515
516         signal_info** signals = (signal_info**) _signals;
517
518         if (count > NUM_SIGNALS)
519                 return -1;
520
521         if (acquire_mutex (&signals_mutex) == -1)
522                 return -1;
523
524         r = setup_pipes (signals, count, &fd_structs[0], &currfd);
525
526         release_mutex (&signals_mutex);
527
528         if (r == 0) {
529                 r = wait_for_any (signals, count, &currfd, &fd_structs[0], timeout, shutting_down);
530         }
531
532         if (acquire_mutex (&signals_mutex) == -1)
533                 return -1;
534
535         teardown_pipes (signals, count);
536
537         release_mutex (&signals_mutex);
538
539         return r;
540 }
541
542 #endif /* ndef HOST_WIN32 */
543
544
545 G_END_DECLS
546
547 /*
548  * vim: noexpandtab
549  */