]> Git Repo - qemu.git/blob - main-loop.c
main-loop: replace WaitForMultipleObjects with g_poll
[qemu.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
30 #ifndef _WIN32
31
32 #include "compatfd.h"
33
34 static int io_thread_fd = -1;
35
36 void qemu_notify_event(void)
37 {
38     /* Write 8 bytes to be compatible with eventfd.  */
39     static const uint64_t val = 1;
40     ssize_t ret;
41
42     if (io_thread_fd == -1) {
43         return;
44     }
45     do {
46         ret = write(io_thread_fd, &val, sizeof(val));
47     } while (ret < 0 && errno == EINTR);
48
49     /* EAGAIN is fine, a read must be pending.  */
50     if (ret < 0 && errno != EAGAIN) {
51         fprintf(stderr, "qemu_notify_event: write() failed: %s\n",
52                 strerror(errno));
53         exit(1);
54     }
55 }
56
57 static void qemu_event_read(void *opaque)
58 {
59     int fd = (intptr_t)opaque;
60     ssize_t len;
61     char buffer[512];
62
63     /* Drain the notify pipe.  For eventfd, only 8 bytes will be read.  */
64     do {
65         len = read(fd, buffer, sizeof(buffer));
66     } while ((len == -1 && errno == EINTR) || len == sizeof(buffer));
67 }
68
69 static int qemu_event_init(void)
70 {
71     int err;
72     int fds[2];
73
74     err = qemu_eventfd(fds);
75     if (err == -1) {
76         return -errno;
77     }
78     err = fcntl_setfl(fds[0], O_NONBLOCK);
79     if (err < 0) {
80         goto fail;
81     }
82     err = fcntl_setfl(fds[1], O_NONBLOCK);
83     if (err < 0) {
84         goto fail;
85     }
86     qemu_set_fd_handler2(fds[0], NULL, qemu_event_read, NULL,
87                          (void *)(intptr_t)fds[0]);
88
89     io_thread_fd = fds[1];
90     return 0;
91
92 fail:
93     close(fds[0]);
94     close(fds[1]);
95     return err;
96 }
97
98 /* If we have signalfd, we mask out the signals we want to handle and then
99  * use signalfd to listen for them.  We rely on whatever the current signal
100  * handler is to dispatch the signals when we receive them.
101  */
102 static void sigfd_handler(void *opaque)
103 {
104     int fd = (intptr_t)opaque;
105     struct qemu_signalfd_siginfo info;
106     struct sigaction action;
107     ssize_t len;
108
109     while (1) {
110         do {
111             len = read(fd, &info, sizeof(info));
112         } while (len == -1 && errno == EINTR);
113
114         if (len == -1 && errno == EAGAIN) {
115             break;
116         }
117
118         if (len != sizeof(info)) {
119             printf("read from sigfd returned %zd: %m\n", len);
120             return;
121         }
122
123         sigaction(info.ssi_signo, NULL, &action);
124         if ((action.sa_flags & SA_SIGINFO) && action.sa_sigaction) {
125             action.sa_sigaction(info.ssi_signo,
126                                 (siginfo_t *)&info, NULL);
127         } else if (action.sa_handler) {
128             action.sa_handler(info.ssi_signo);
129         }
130     }
131 }
132
133 static int qemu_signal_init(void)
134 {
135     int sigfd;
136     sigset_t set;
137
138     /*
139      * SIG_IPI must be blocked in the main thread and must not be caught
140      * by sigwait() in the signal thread. Otherwise, the cpu thread will
141      * not catch it reliably.
142      */
143     sigemptyset(&set);
144     sigaddset(&set, SIG_IPI);
145     sigaddset(&set, SIGIO);
146     sigaddset(&set, SIGALRM);
147     sigaddset(&set, SIGBUS);
148     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
149
150     sigdelset(&set, SIG_IPI);
151     sigfd = qemu_signalfd(&set);
152     if (sigfd == -1) {
153         fprintf(stderr, "failed to create signalfd\n");
154         return -errno;
155     }
156
157     fcntl_setfl(sigfd, O_NONBLOCK);
158
159     qemu_set_fd_handler2(sigfd, NULL, sigfd_handler, NULL,
160                          (void *)(intptr_t)sigfd);
161
162     return 0;
163 }
164
165 #else /* _WIN32 */
166
167 HANDLE qemu_event_handle = NULL;
168
169 static void dummy_event_handler(void *opaque)
170 {
171 }
172
173 static int qemu_event_init(void)
174 {
175     qemu_event_handle = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, NULL);
176     if (!qemu_event_handle) {
177         fprintf(stderr, "Failed CreateEvent: %ld\n", GetLastError());
178         return -1;
179     }
180     qemu_add_wait_object(qemu_event_handle, dummy_event_handler, NULL);
181     return 0;
182 }
183
184 void qemu_notify_event(void)
185 {
186     if (!qemu_event_handle) {
187         return;
188     }
189     if (!SetEvent(qemu_event_handle)) {
190         fprintf(stderr, "qemu_notify_event: SetEvent failed: %ld\n",
191                 GetLastError());
192         exit(1);
193     }
194 }
195
196 static int qemu_signal_init(void)
197 {
198     return 0;
199 }
200 #endif
201
202 int main_loop_init(void)
203 {
204     int ret;
205
206     qemu_mutex_lock_iothread();
207     ret = qemu_signal_init();
208     if (ret) {
209         return ret;
210     }
211
212     /* Note eventfd must be drained before signalfd handlers run */
213     ret = qemu_event_init();
214     if (ret) {
215         return ret;
216     }
217
218     return 0;
219 }
220
221 static fd_set rfds, wfds, xfds;
222 static int nfds;
223 static GPollFD poll_fds[1024 * 2]; /* this is probably overkill */
224
225 #ifndef _WIN32
226 static int n_poll_fds;
227 static int max_priority;
228
229 static void glib_select_fill(int *max_fd, fd_set *rfds, fd_set *wfds,
230                              fd_set *xfds, int *cur_timeout)
231 {
232     GMainContext *context = g_main_context_default();
233     int i;
234     int timeout = 0;
235
236     g_main_context_prepare(context, &max_priority);
237
238     n_poll_fds = g_main_context_query(context, max_priority, &timeout,
239                                       poll_fds, ARRAY_SIZE(poll_fds));
240     g_assert(n_poll_fds <= ARRAY_SIZE(poll_fds));
241
242     for (i = 0; i < n_poll_fds; i++) {
243         GPollFD *p = &poll_fds[i];
244
245         if ((p->events & G_IO_IN)) {
246             FD_SET(p->fd, rfds);
247             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
248         }
249         if ((p->events & G_IO_OUT)) {
250             FD_SET(p->fd, wfds);
251             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
252         }
253         if ((p->events & G_IO_ERR)) {
254             FD_SET(p->fd, xfds);
255             *max_fd = MAX(*max_fd, p->fd);
256         }
257     }
258
259     if (timeout >= 0 && timeout < *cur_timeout) {
260         *cur_timeout = timeout;
261     }
262 }
263
264 static void glib_select_poll(fd_set *rfds, fd_set *wfds, fd_set *xfds,
265                              bool err)
266 {
267     GMainContext *context = g_main_context_default();
268
269     if (!err) {
270         int i;
271
272         for (i = 0; i < n_poll_fds; i++) {
273             GPollFD *p = &poll_fds[i];
274
275             if ((p->events & G_IO_IN) && FD_ISSET(p->fd, rfds)) {
276                 p->revents |= G_IO_IN;
277             }
278             if ((p->events & G_IO_OUT) && FD_ISSET(p->fd, wfds)) {
279                 p->revents |= G_IO_OUT;
280             }
281             if ((p->events & G_IO_ERR) && FD_ISSET(p->fd, xfds)) {
282                 p->revents |= G_IO_ERR;
283             }
284         }
285     }
286
287     if (g_main_context_check(context, max_priority, poll_fds, n_poll_fds)) {
288         g_main_context_dispatch(context);
289     }
290 }
291
292 static int os_host_main_loop_wait(int timeout)
293 {
294     struct timeval tv;
295     int ret;
296
297     glib_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds, &timeout);
298
299     if (timeout > 0) {
300         qemu_mutex_unlock_iothread();
301     }
302
303     tv.tv_sec = timeout / 1000;
304     tv.tv_usec = (timeout % 1000) * 1000;
305     ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv);
306
307     if (timeout > 0) {
308         qemu_mutex_lock_iothread();
309     }
310
311     glib_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds, (ret < 0));
312     return ret;
313 }
314 #else
315 /***********************************************************/
316 /* Polling handling */
317
318 typedef struct PollingEntry {
319     PollingFunc *func;
320     void *opaque;
321     struct PollingEntry *next;
322 } PollingEntry;
323
324 static PollingEntry *first_polling_entry;
325
326 int qemu_add_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
327 {
328     PollingEntry **ppe, *pe;
329     pe = g_malloc0(sizeof(PollingEntry));
330     pe->func = func;
331     pe->opaque = opaque;
332     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next);
333     *ppe = pe;
334     return 0;
335 }
336
337 void qemu_del_polling_cb(PollingFunc *func, void *opaque)
338 {
339     PollingEntry **ppe, *pe;
340     for(ppe = &first_polling_entry; *ppe != NULL; ppe = &(*ppe)->next) {
341         pe = *ppe;
342         if (pe->func == func && pe->opaque == opaque) {
343             *ppe = pe->next;
344             g_free(pe);
345             break;
346         }
347     }
348 }
349
350 /***********************************************************/
351 /* Wait objects support */
352 typedef struct WaitObjects {
353     int num;
354     int revents[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
355     HANDLE events[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
356     WaitObjectFunc *func[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
357     void *opaque[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS + 1];
358 } WaitObjects;
359
360 static WaitObjects wait_objects = {0};
361
362 int qemu_add_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
363 {
364     WaitObjects *w = &wait_objects;
365     if (w->num >= MAXIMUM_WAIT_OBJECTS) {
366         return -1;
367     }
368     w->events[w->num] = handle;
369     w->func[w->num] = func;
370     w->opaque[w->num] = opaque;
371     w->revents[w->num] = 0;
372     w->num++;
373     return 0;
374 }
375
376 void qemu_del_wait_object(HANDLE handle, WaitObjectFunc *func, void *opaque)
377 {
378     int i, found;
379     WaitObjects *w = &wait_objects;
380
381     found = 0;
382     for (i = 0; i < w->num; i++) {
383         if (w->events[i] == handle) {
384             found = 1;
385         }
386         if (found) {
387             w->events[i] = w->events[i + 1];
388             w->func[i] = w->func[i + 1];
389             w->opaque[i] = w->opaque[i + 1];
390             w->revents[i] = w->revents[i + 1];
391         }
392     }
393     if (found) {
394         w->num--;
395     }
396 }
397
398 void qemu_fd_register(int fd)
399 {
400     WSAEventSelect(fd, qemu_event_handle, FD_READ | FD_ACCEPT | FD_CLOSE |
401                    FD_CONNECT | FD_WRITE | FD_OOB);
402 }
403
404 static int os_host_main_loop_wait(int timeout)
405 {
406     int ret, i;
407     PollingEntry *pe;
408     WaitObjects *w = &wait_objects;
409     static struct timeval tv0;
410
411     /* XXX: need to suppress polling by better using win32 events */
412     ret = 0;
413     for (pe = first_polling_entry; pe != NULL; pe = pe->next) {
414         ret |= pe->func(pe->opaque);
415     }
416     if (ret != 0) {
417         return ret;
418     }
419
420     if (nfds >= 0) {
421         ret = select(nfds + 1, &rfds, &wfds, &xfds, &tv0);
422         if (ret != 0) {
423             timeout = 0;
424         }
425     }
426
427     for (i = 0; i < w->num; i++) {
428         poll_fds[i].fd = (DWORD) w->events[i];
429         poll_fds[i].events = G_IO_IN;
430     }
431
432     qemu_mutex_unlock_iothread();
433     ret = g_poll(poll_fds, w->num, timeout);
434     qemu_mutex_lock_iothread();
435     if (ret > 0) {
436         for (i = 0; i < w->num; i++) {
437             w->revents[i] = poll_fds[i].revents;
438         }
439         for (i = 0; i < w->num; i++) {
440             if (w->revents[i] && w->func[i]) {
441                 w->func[i](w->opaque[i]);
442             }
443         }
444     }
445
446     /* If an edge-triggered socket event occurred, select will return a
447      * positive result on the next iteration.  We do not need to do anything
448      * here.
449      */
450
451     return ret;
452 }
453 #endif
454
455 int main_loop_wait(int nonblocking)
456 {
457     int ret, timeout;
458
459     if (nonblocking) {
460         timeout = 0;
461     } else {
462         timeout = qemu_calculate_timeout();
463         qemu_bh_update_timeout(&timeout);
464     }
465
466     /* poll any events */
467     /* XXX: separate device handlers from system ones */
468     nfds = -1;
469     FD_ZERO(&rfds);
470     FD_ZERO(&wfds);
471     FD_ZERO(&xfds);
472
473 #ifdef CONFIG_SLIRP
474     slirp_select_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
475 #endif
476     qemu_iohandler_fill(&nfds, &rfds, &wfds, &xfds);
477     ret = os_host_main_loop_wait(timeout);
478     qemu_iohandler_poll(&rfds, &wfds, &xfds, ret);
479 #ifdef CONFIG_SLIRP
480     slirp_select_poll(&rfds, &wfds, &xfds, (ret < 0));
481 #endif
482
483     qemu_run_all_timers();
484
485     /* Check bottom-halves last in case any of the earlier events triggered
486        them.  */
487     qemu_bh_poll();
488
489     return ret;
490 }
This page took 0.050512 seconds and 4 git commands to generate.