Diff for /rpl/src/interruptions.c between versions 1.67 and 1.115

version 1.67, 2011/09/14 14:34:28 version 1.115, 2013/02/23 15:02:20
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   RPL/2 (R) version 4.1.3    RPL/2 (R) version 4.1.12
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Line 52  typedef struct liste_chainee_volatile Line 52  typedef struct liste_chainee_volatile
     volatile void                           *donnee;      volatile void                           *donnee;
 } struct_liste_chainee_volatile;  } struct_liste_chainee_volatile;
   
   
 static volatile struct_liste_chainee_volatile   *liste_threads  static volatile struct_liste_chainee_volatile   *liste_threads
         = NULL;          = NULL;
 static volatile struct_liste_chainee_volatile   *liste_threads_surveillance  static volatile struct_liste_chainee_volatile   *liste_threads_surveillance
         = NULL;          = NULL;
   static volatile int                             code_erreur_gsl = 0;
   
   unsigned char                                   *racine_segment;
   
   static pthread_mutex_t                          mutex_interruptions
           = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
   
   static void *
   thread_surveillance_signaux(void *argument)
   {
       // Cette fonction est lancée dans un thread créé par processus pour
       // gérer le cas des appels système qui seraient bloqués lors de l'arrivée du
       // signal SIGALRM. Les processus externes n'envoient plus un signal au
       // processus ou au thread à signaler mais positionnent les informations
       // nécessaires dans la queue des signaux et incrémentent le sémaphore.
       // Le sémaphore est décrémenté lorsque le signal est effectivement traité.
   
       int                                     nombre_signaux_envoyes;
   
       struct_processus                        *s_etat_processus;
   
       struct timespec                         attente;
   
       volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;
   
       sigset_t                                set;
   
       sigfillset(&set);
       pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, NULL);
   
       s_etat_processus = (struct_processus *) argument;
   
       for(;;)
       {
           attente.tv_sec = 0;
           attente.tv_nsec = GRANULARITE_us * 1000;
   
   #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
           if (sem_wait(&(*s_queue_signaux).signalisation) == 0)
   #       else
           if (sem_wait(semaphore_signalisation) == 0)
   #       endif
           {
   #           if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               sem_post(&(*s_queue_signaux).signalisation);
   #           else
               sem_post(semaphore_signalisation);
   #           endif
   
               if ((*s_queue_signaux).requete_arret == d_vrai)
               {
                   break;
               }
   
               nombre_signaux_envoyes = 0;
               sched_yield();
   
               // Dans un premier temps, on verrouille la queue des signaux
               // affectée au processus courant pour vérifier s'il y a quelque
               // chose à traiter.
   
   #           if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               sem_wait(&(*s_queue_signaux).semaphore);
   #           else
               sem_wait(semaphore_queue_signaux);
   #           endif
   
               if ((*s_queue_signaux).pointeur_lecture !=
                       (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture)
               {
                   // Attention : raise() envoit le signal au thread appelant !
                   // kill() l'envoie au processus appelant, donc dans notre
                   // cas à un thread aléatoire du processus, ce qui nous
                   // convient tout à fait puisqu'il s'agit de débloquer les
                   // appels système lents.
   
                   nombre_signaux_envoyes++;
                   kill(getpid(), SIGALRM);
               }
   
   #           if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               sem_post(&(*s_queue_signaux).semaphore);
   #           else
               sem_post(semaphore_queue_signaux);
   #           endif
   
               // Dans un second temps, on balaye toutes les queues de signaux
               // des threads du processus courant.
   
               pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads);
               l_element_courant = liste_threads;
   
               while(l_element_courant != NULL)
               {
                   if ((*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee)).pid
                           == getpid())
                   {
                       if ((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee))
                               .s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture !=
                               (*(*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee))
                               .s_etat_processus).pointeur_signal_lecture)
                       {
                           nombre_signaux_envoyes++;
                           pthread_kill((*((struct_thread *) (*l_element_courant)
                                   .donnee)).tid, SIGALRM);
                       }
                   }
   
                   l_element_courant = (*l_element_courant).suivant;
               }
   
               pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
   
               // Nanosleep
   
               if (nombre_signaux_envoyes > 0)
               {
                   nanosleep(&attente, NULL);
               }
           }
           else
           {
               if (errno != EINTR)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
               }
           }
       }
   
       pthread_exit(NULL);
   }
   
 void  void
 modification_pid_thread_pere(struct_processus *s_etat_processus)  modification_pid_thread_pere(struct_processus *s_etat_processus)
Line 74  modification_pid_thread_pere(struct_proc Line 204  modification_pid_thread_pere(struct_proc
 void  void
 insertion_thread(struct_processus *s_etat_processus, logical1 thread_principal)  insertion_thread(struct_processus *s_etat_processus, logical1 thread_principal)
 {  {
     sigset_t                                    oldset;  
     sigset_t                                    set;  
   
     volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_nouvel_objet;      volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_nouvel_objet;
   
     sigfillset(&set);  
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
     if ((l_nouvel_objet = malloc(sizeof(struct_liste_chainee_volatile)))      if ((l_nouvel_objet = malloc(sizeof(struct_liste_chainee_volatile)))
             == NULL)              == NULL)
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         return;          return;
     }      }
   
     if (((*l_nouvel_objet).donnee = malloc(sizeof(struct_thread))) == NULL)      if (((*l_nouvel_objet).donnee = malloc(sizeof(struct_thread))) == NULL)
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         return;          return;
     }      }
Line 108  insertion_thread(struct_processus *s_eta Line 226  insertion_thread(struct_processus *s_eta
     (*((struct_thread *) (*l_nouvel_objet).donnee)).s_etat_processus =      (*((struct_thread *) (*l_nouvel_objet).donnee)).s_etat_processus =
             s_etat_processus;              s_etat_processus;
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     (*l_nouvel_objet).suivant = liste_threads;      (*l_nouvel_objet).suivant = liste_threads;
     liste_threads = l_nouvel_objet;      liste_threads = l_nouvel_objet;
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
     return;      return;
 }  }
   
Line 149  void Line 248  void
 insertion_thread_surveillance(struct_processus *s_etat_processus,  insertion_thread_surveillance(struct_processus *s_etat_processus,
         struct_descripteur_thread *s_argument_thread)          struct_descripteur_thread *s_argument_thread)
 {  {
     sigset_t                                    oldset;  
     sigset_t                                    set;  
   
     volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_nouvel_objet;      volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_nouvel_objet;
   
     sigfillset(&set);  
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
     if ((l_nouvel_objet = malloc(sizeof(struct_liste_chainee_volatile)))      if ((l_nouvel_objet = malloc(sizeof(struct_liste_chainee_volatile)))
             == NULL)              == NULL)
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         return;          return;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     pthread_mutex_lock(&((*s_argument_thread).mutex_nombre_references));      pthread_mutex_lock(&((*s_argument_thread).mutex_nombre_references));
Line 192  insertion_thread_surveillance(struct_pro Line 272  insertion_thread_surveillance(struct_pro
   
     liste_threads_surveillance = l_nouvel_objet;      liste_threads_surveillance = l_nouvel_objet;
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
     return;      return;
 }  }
   
 void  void
 retrait_thread(struct_processus *s_etat_processus)  retrait_thread(struct_processus *s_etat_processus)
 {  {
     sigset_t                                oldset;  
     sigset_t                                set;  
   
     volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_precedent;      volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_precedent;
     volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;      volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;
   
     sigfillset(&set);      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     l_element_precedent = NULL;      l_element_precedent = NULL;
Line 256  retrait_thread(struct_processus *s_etat_ Line 311  retrait_thread(struct_processus *s_etat_
   
     if (l_element_courant == NULL)      if (l_element_courant == NULL)
     {      {
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES          pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
         sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #       else  
         sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #       endif  
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
Line 277  retrait_thread(struct_processus *s_etat_ Line 325  retrait_thread(struct_processus *s_etat_
         (*l_element_precedent).suivant = (*l_element_courant).suivant;          (*l_element_precedent).suivant = (*l_element_courant).suivant;
     }      }
   
     if (pthread_setspecific(semaphore_fork_processus_courant, NULL) != 0)      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
   
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
         sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #       else  
         sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #       endif  
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
         return;          return;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      // Le thread ne peut plus traiter de signaux explicites. Il convient
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)      // alors de corriger le sémaphore pour annuler les signaux en attente.
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)      while((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
 #   endif              .pointeur_signal_ecriture != (*(*((struct_thread *)
               (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
               .pointeur_signal_lecture)
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
           while(sem_wait(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
   #       else
           while(sem_wait(semaphore_signalisation) != 0)
   #       endif
           {
               if (errno != EINTR)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                   return;
               }
           }
   
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);          (*(*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
         sigpending(&set);                  .pointeur_signal_lecture = ((*(*((struct_thread *)
         return;                  (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
                   .pointeur_signal_lecture + 1) % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
     }      }
   
     free((void *) (*l_element_courant).donnee);      free((void *) (*l_element_courant).donnee);
     free((struct_liste_chainee_volatile *) l_element_courant);      free((struct_liste_chainee_volatile *) l_element_courant);
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
     return;      return;
 }  }
   
Line 316  void Line 368  void
 retrait_thread_surveillance(struct_processus *s_etat_processus,  retrait_thread_surveillance(struct_processus *s_etat_processus,
         struct_descripteur_thread *s_argument_thread)          struct_descripteur_thread *s_argument_thread)
 {  {
     sigset_t                                set;  
     sigset_t                                oldset;  
   
     volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_precedent;      volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_precedent;
     volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;      volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;
   
     sigfillset(&set);      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     l_element_precedent = NULL;      l_element_precedent = NULL;
Line 357  retrait_thread_surveillance(struct_proce Line 393  retrait_thread_surveillance(struct_proce
   
     if (l_element_courant == NULL)      if (l_element_courant == NULL)
     {      {
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES          pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
         sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #       else  
         sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #       endif  
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
Line 381  retrait_thread_surveillance(struct_proce Line 410  retrait_thread_surveillance(struct_proce
     if (pthread_mutex_lock(&((*s_argument_thread).mutex_nombre_references))      if (pthread_mutex_lock(&((*s_argument_thread).mutex_nombre_references))
             != 0)              != 0)
     {      {
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES          pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
         sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #       else  
         sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #       endif  
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
Line 404  retrait_thread_surveillance(struct_proce Line 426  retrait_thread_surveillance(struct_proce
         if (pthread_mutex_unlock(&((*s_argument_thread)          if (pthread_mutex_unlock(&((*s_argument_thread)
                 .mutex_nombre_references)) != 0)                  .mutex_nombre_references)) != 0)
         {          {
 #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES              pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
             sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #           else  
             sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #           endif  
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
             return;              return;
         }          }
Line 425  retrait_thread_surveillance(struct_proce Line 440  retrait_thread_surveillance(struct_proce
         if (pthread_mutex_unlock(&((*s_argument_thread)          if (pthread_mutex_unlock(&((*s_argument_thread)
                 .mutex_nombre_references)) != 0)                  .mutex_nombre_references)) != 0)
         {          {
 #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES              pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
             sem_post(&semaphore_liste_threads);  
 #           else  
             sem_post(semaphore_liste_threads);  
 #           endif  
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             sigpending(&set);  
   
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
             return;              return;
         }          }
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         sigpending(&set);  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     free((struct_liste_chainee_volatile *) l_element_courant);      free((struct_liste_chainee_volatile *) l_element_courant);
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
   
     return;      return;
 }  }
   
Line 464  verrouillage_threads_concurrents(struct_ Line 461  verrouillage_threads_concurrents(struct_
 {  {
     volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;      volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     l_element_courant = liste_threads;      l_element_courant = liste_threads;
Line 486  verrouillage_threads_concurrents(struct_ Line 476  verrouillage_threads_concurrents(struct_
                 (*l_element_courant).donnee)).tid, pthread_self()) == 0))                  (*l_element_courant).donnee)).tid, pthread_self()) == 0))
         {          {
 #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES  #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
             while(sem_wait(&((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant)                  while(sem_wait(&((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant)
                     .donnee)).s_etat_processus).semaphore_fork)) == -1)                          .donnee)).s_etat_processus).semaphore_fork)) == -1)
 #           else  #           else
             while(sem_wait((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant)                  while(sem_wait((*(*((struct_thread *) (*l_element_courant)
                     .donnee)).s_etat_processus).semaphore_fork) == -1)                          .donnee)).s_etat_processus).semaphore_fork) == -1)
 #           endif  #           endif
             {              {
                 if (errno != EINTR)                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                 {                  return;
                     (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
                     return;  
                 }  
             }              }
         }          }
   
Line 521  deverrouillage_threads_concurrents(struc Line 508  deverrouillage_threads_concurrents(struc
                 (*l_element_courant).donnee)).tid, pthread_self()) == 0))                  (*l_element_courant).donnee)).tid, pthread_self()) == 0))
         {          {
 #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES  #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
             if (sem_post(&((*(*((struct_thread *)                  if (sem_post(&((*(*((struct_thread *)
                     (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)                          (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
                     .semaphore_fork)) != 0)                          .semaphore_fork)) != 0)
 #           else  #           else
             if (sem_post((*(*((struct_thread *)                  if (sem_post((*(*((struct_thread *)
                     (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)                          (*l_element_courant).donnee)).s_etat_processus)
                     .semaphore_fork) != 0)                          .semaphore_fork) != 0)
 #           endif  #           endif
             {              {
 #               ifndef SEMAPHORES_NOMMES                  if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
                 if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
                 {                  {
                     (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                      (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                     return;                      return;
                 }                  }
 #               else  
                 if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
                 {  
                     (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
                     return;  
                 }  
 #               endif  
   
                 (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                 return;                  return;
Line 552  deverrouillage_threads_concurrents(struc Line 531  deverrouillage_threads_concurrents(struc
         l_element_courant = (*l_element_courant).suivant;          l_element_courant = (*l_element_courant).suivant;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
Line 570  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 545  liberation_threads(struct_processus *s_e
 {  {
     logical1                                    suppression_variables_partagees;      logical1                                    suppression_variables_partagees;
   
     sigset_t                                    oldset;  
     sigset_t                                    set;  
   
     struct_descripteur_thread                   *s_argument_thread;      struct_descripteur_thread                   *s_argument_thread;
   
     struct_processus                            *candidat;      struct_processus                            *candidat;
   
       struct_liste_variables_partagees            *l_element_partage_courant;
       struct_liste_variables_partagees            *l_element_partage_suivant;
   
       struct_liste_variables_statiques            *l_element_statique_courant;
       struct_liste_variables_statiques            *l_element_statique_suivant;
   
     unsigned long                               i;      unsigned long                               i;
   
     void                                        *element_candidat;      void                                        *element_candidat;
Line 586  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 564  liberation_threads(struct_processus *s_e
     volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_courant;      volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_courant;
     volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_suivant;      volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_suivant;
   
     sigfillset(&set);      if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) == -1)
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
     while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {          return;
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;  
             return;  
         }  
     }      }
   
     l_element_courant = liste_threads;      l_element_courant = liste_threads;
Line 684  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 651  liberation_threads(struct_processus *s_e
                         .mutex_nombre_references)) != 0)                          .mutex_nombre_references)) != 0)
                 {                  {
                     (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                      (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                     sem_post(&semaphore_liste_threads);                      pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
                     return;                      return;
                 }                  }
   
Line 709  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 676  liberation_threads(struct_processus *s_e
                             .mutex_nombre_references)) != 0)                              .mutex_nombre_references)) != 0)
                     {                      {
                         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                         sem_post(&semaphore_liste_threads);                          pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
                         return;                          return;
                     }                      }
   
Line 734  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 701  liberation_threads(struct_processus *s_e
                             .mutex_nombre_references)) != 0)                              .mutex_nombre_references)) != 0)
                     {                      {
                         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                         sem_post(&semaphore_liste_threads);                          pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
                         return;                          return;
                     }                      }
                 }                  }
Line 803  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 770  liberation_threads(struct_processus *s_e
                 }                  }
             }              }
   
             liberation_arbre_variables(s_etat_processus,              // ne peut être effacé qu'une seule fois
                     (*s_etat_processus).s_arbre_variables, d_faux);  
   
             for(i = 0; i < (*s_etat_processus).nombre_variables_statiques; i++)  
             {  
                 pthread_mutex_trylock(&((*(*s_etat_processus)  
                         .s_liste_variables_statiques[i].objet).mutex));  
                 pthread_mutex_unlock(&((*(*s_etat_processus)  
                         .s_liste_variables_statiques[i].objet).mutex));  
   
                 liberation(s_etat_processus, (*s_etat_processus)  
                         .s_liste_variables_statiques[i].objet);  
                 free((*s_etat_processus).s_liste_variables_statiques[i].nom);  
             }  
   
             free((*s_etat_processus).s_liste_variables_statiques);  
   
             // Ne peut être effacé qu'une seule fois  
             if (suppression_variables_partagees == d_faux)              if (suppression_variables_partagees == d_faux)
             {              {
                 suppression_variables_partagees = d_vrai;                  suppression_variables_partagees = d_vrai;
   
                 for(i = 0; i < (*(*s_etat_processus)                  liberation_arbre_variables_partagees(s_etat_processus,
                         .s_liste_variables_partagees).nombre_variables; i++)                          (*(*s_etat_processus).s_arbre_variables_partagees));
                 {  
                     pthread_mutex_trylock(&((*(*(*s_etat_processus)  
                             .s_liste_variables_partagees).table[i].objet)  
                             .mutex));  
                     pthread_mutex_unlock(&((*(*(*s_etat_processus)  
                             .s_liste_variables_partagees).table[i].objet)  
                             .mutex));  
   
                     liberation(s_etat_processus, (*(*s_etat_processus)                  l_element_partage_courant = (*(*s_etat_processus)
                             .s_liste_variables_partagees).table[i].objet);                          .l_liste_variables_partagees);
                     free((*(*s_etat_processus).s_liste_variables_partagees)  
                             .table[i].nom);  
                 }  
   
                 if ((*(*s_etat_processus).s_liste_variables_partagees).table                  while(l_element_partage_courant != NULL)
                         != NULL)  
                 {                  {
                     free((struct_variable_partagee *) (*(*s_etat_processus)                      l_element_partage_suivant =
                             .s_liste_variables_partagees).table);                              (*l_element_partage_courant).suivant;
                       free(l_element_partage_courant);
                       l_element_partage_courant = l_element_partage_suivant;
                 }                  }
               }
   
               liberation_arbre_variables(s_etat_processus,
                       (*s_etat_processus).s_arbre_variables, d_faux);
   
               l_element_statique_courant = (*s_etat_processus)
                       .l_liste_variables_statiques;
   
                 pthread_mutex_trylock(&((*(*s_etat_processus)              while(l_element_statique_courant != NULL)
                         .s_liste_variables_partagees).mutex));              {
                 pthread_mutex_unlock(&((*(*s_etat_processus)                  l_element_statique_suivant =
                         .s_liste_variables_partagees).mutex));                      (*l_element_statique_courant).suivant;
                   free(l_element_statique_courant);
                   l_element_statique_courant = l_element_statique_suivant;
             }              }
   
             element_courant = (*s_etat_processus).l_base_pile;              element_courant = (*s_etat_processus).l_base_pile;
Line 1311  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1261  liberation_threads(struct_processus *s_e
             liberation_allocateur(s_etat_processus);              liberation_allocateur(s_etat_processus);
   
 #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES  #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
             sem_post(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));                  sem_post(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
             sem_destroy(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));                  sem_destroy(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
 #           else  #           else
             sem_post((*s_etat_processus).semaphore_fork);                  sem_post((*s_etat_processus).semaphore_fork);
             sem_destroy2((*s_etat_processus).semaphore_fork, sem_fork);                  sem_close((*s_etat_processus).semaphore_fork);
 #           endif  #           endif
   
             liberation_contexte_cas(s_etat_processus);              liberation_contexte_cas(s_etat_processus);
Line 1345  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1295  liberation_threads(struct_processus *s_e
                 != 0)                  != 0)
         {          {
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
             sem_post(&semaphore_liste_threads);              pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
             return;              return;
         }          }
   
Line 1369  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1319  liberation_threads(struct_processus *s_e
                     .mutex_nombre_references)) != 0)                      .mutex_nombre_references)) != 0)
             {              {
                 (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                 sem_post(&semaphore_liste_threads);                  pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
                 return;                  return;
             }              }
   
Line 1393  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1343  liberation_threads(struct_processus *s_e
                     .mutex_nombre_references)) != 0)                      .mutex_nombre_references)) != 0)
             {              {
                 (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                 sem_post(&semaphore_liste_threads);                  pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
                 return;                  return;
             }              }
         }          }
Line 1405  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1355  liberation_threads(struct_processus *s_e
   
     liste_threads_surveillance = NULL;      liste_threads_surveillance = NULL;
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
     return;      return;
 }  }
   
Line 1507  recherche_thread_principal(pid_t pid) Line 1450  recherche_thread_principal(pid_t pid)
 // les sémaphores sont déjà bloqués par un gestionnaire de signal.  // les sémaphores sont déjà bloqués par un gestionnaire de signal.
   
 static inline void  static inline void
 verrouillage_gestionnaire_signaux()  verrouillage_gestionnaire_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
 {  {
     int         semaphore;      int         semaphore;
   
     sigset_t    oldset;  #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES
     sigset_t    set;      if (sem_post(&((*s_etat_processus).semaphore_fork)) != 0)
   #   else
     sem_t       *sem;      if (sem_post((*s_etat_processus).semaphore_fork) != 0)
   #   endif
     if ((sem = pthread_getspecific(semaphore_fork_processus_courant))  
             != NULL)  
     {      {
         if (sem_post(sem) != 0)          BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));
         {          return;
             BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));  
             return;  
         }  
     }      }
   
     // Il faut respecteur l'atomicité des deux opérations suivantes !      // Il faut respecteur l'atomicité des deux opérations suivantes !
   
     sigfillset(&set);      if (pthread_mutex_lock(&mutex_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
     while(sem_wait(&semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
         {          sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       else
             BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));          sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
             return;  #       endif
         }          BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
           return;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES
Line 1551  verrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1483  verrouillage_gestionnaire_signaux()
     if (sem_post(semaphore_gestionnaires_signaux) == -1)      if (sem_post(semaphore_gestionnaires_signaux) == -1)
 #   endif  #   endif
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
           sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #       else
           sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #       endif
         BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));          BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));
         return;          return;
     }      }
Line 1562  verrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1498  verrouillage_gestionnaire_signaux()
     if (sem_getvalue(semaphore_gestionnaires_signaux, &semaphore) != 0)      if (sem_getvalue(semaphore_gestionnaires_signaux, &semaphore) != 0)
 #   endif  #   endif
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
           sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #       else
           sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #       endif
         BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));          BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));
         return;          return;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
           sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #       else
           sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #       endif
         BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));          BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
         return;          return;
     }      }
Line 1586  verrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1526  verrouillage_gestionnaire_signaux()
         // par un thread concurrent. On essaye donc de le bloquer jusqu'à          // par un thread concurrent. On essaye donc de le bloquer jusqu'à
         // ce que ce soit possible.          // ce que ce soit possible.
   
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES          if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
         while(sem_wait(&semaphore_liste_threads) == -1)  
 #       else  
         while(sem_wait(semaphore_liste_threads) == -1)  
 #       endif  
         {          {
             if (errno != EINTR)  #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
             {              sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
                 pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #           else
               sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
                 while(sem_wait(sem) == -1)  #           endif
                 {              BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));
                     if (errno != EINTR)              return;
                     {  
                         BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));  
                         return;  
                     }  
                 }  
   
                 BUG(1, uprintf("Lock error !\n"));  
                 return;  
             }  
         }          }
     }      }
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
   
     return;      return;
 }  }
   
 static inline void  static inline void
 deverrouillage_gestionnaire_signaux()  deverrouillage_gestionnaire_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
 {  {
     int         semaphore;      int         semaphore;
   
     sem_t       *sem;  
   
     sigset_t    oldset;  
     sigset_t    set;  
   
     // Il faut respecteur l'atomicité des deux opérations suivantes !      // Il faut respecteur l'atomicité des deux opérations suivantes !
   
     sigfillset(&set);      if (pthread_mutex_lock(&mutex_gestionnaires_signaux_atomique) == -1)
     pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &set, &oldset);  
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  
     while(sem_wait(&semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) == -1)  
 #   else  
     while(sem_wait(semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) == -1)  
 #   endif  
     {      {
         if (errno != EINTR)  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
         {          sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       else
             BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));          sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
             return;  #       endif
         }          BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
           return;
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES  #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES
Line 1652  deverrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1565  deverrouillage_gestionnaire_signaux()
     if (sem_getvalue(semaphore_gestionnaires_signaux, &semaphore) != 0)      if (sem_getvalue(semaphore_gestionnaires_signaux, &semaphore) != 0)
 #   endif  #   endif
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
           sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #       else
           sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #       endif
         BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));          BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
         return;          return;
     }      }
Line 1665  deverrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1582  deverrouillage_gestionnaire_signaux()
     {      {
         if (errno != EINTR)          if (errno != EINTR)
         {          {
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
               sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #           else
               sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #           endif
             BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));              BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
             return;              return;
         }          }
     }      }
   
 #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES      if (pthread_mutex_unlock(&mutex_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)
     if (sem_post(&semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)  
 #   else  
     if (sem_post(semaphore_gestionnaires_signaux_atomique) != 0)  
 #   endif  
     {      {
         pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
           sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork));
   #       else
           sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork);
   #       endif
         BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));          BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
         return;          return;
     }      }
   
     if ((sem = pthread_getspecific(semaphore_fork_processus_courant))  #   ifndef SEMAPHORES_NOMMES
             != NULL)      while(sem_wait(&((*s_etat_processus).semaphore_fork)) != 0)
   #   else
       while(sem_wait((*s_etat_processus).semaphore_fork) != 0)
   #   endif
     {      {
         while(sem_wait(sem) == -1)          if (errno != EINTR)
         {          {
             if (errno != EINTR)              BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
             {              return;
                 pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
                 BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));  
                 return;  
             }  
         }          }
     }      }
   
     if (semaphore == 1)      if (semaphore == 1)
     {      {
 #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES          if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
         if (sem_post(&semaphore_liste_threads) != 0)  
 #       else  
         if (sem_post(semaphore_liste_threads) != 0)  
 #       endif  
         {          {
             pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
   
             BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));              BUG(1, uprintf("Unlock error !\n"));
             return;              return;
         }          }
     }      }
   
     pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);  
     sigpending(&set);  
   
     return;      return;
 }  }
   
   /*
   ================================================================================
     Fonctions de gestion des signaux dans les threads.
   
     Lorsqu'un processus reçoit un signal, il appelle le gestionnaire de signal
     associé qui ne fait qu'envoyer au travers de write() le signal
     reçus dans un pipe. Un second thread est bloqué sur ce pipe et
     effectue le traitement adéquat pour le signal donné.
   ================================================================================
   */
   
 #define test_signal(signal) \  #define test_signal(signal) \
     if (signal_test == SIGTEST) { signal_test = signal; return; }      if (signal_test == SIGTEST) { signal_test = signal; return; }
   
   static int          pipe_signaux;
   
   logical1
   lancement_thread_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
   {
       pthread_attr_t                  attributs;
   
       void                            *argument;
   
       if (pipe((*s_etat_processus).pipe_signaux) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
           return(d_erreur);
       }
   
       pipe_signaux = (*s_etat_processus).pipe_signaux[1];
   
       if (pthread_attr_init(&attributs) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
           return(d_erreur);
       }
   
       if (pthread_attr_setdetachstate(&attributs, PTHREAD_CREATE_JOINABLE) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
           return(d_erreur);
       }
   
       argument = (*s_etat_processus).pipe_signaux;
   
       if (pthread_create(&((*s_etat_processus).thread_signaux), &attributs,
               thread_signaux, argument) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
           return(d_erreur);
       }
   
       return(d_absence_erreur);
   }
   
   logical1
   arret_thread_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
   {
       unsigned char       signal;
       ssize_t             n;
   
       signal = (unsigned char ) (rpl_sigmax & 0xFF);
   
       do
       {
           n = write((*s_etat_processus).pipe_signaux[1], &signal, sizeof(signal));
   
           if (n < 0)
           {
               return(d_erreur);
           }
       } while(n != 1);
   
       pthread_join((*s_etat_processus).thread_signaux, NULL);
   
       close((*s_etat_processus).pipe_signaux[0]);
       close((*s_etat_processus).pipe_signaux[1]);
   
       return(d_absence_erreur);
   }
   
   void *
   thread_signaux(void *argument)
   {
       int                     *pipe;
   
       sigset_t                masque;
   
       struct pollfd           fds;
   
       unsigned char           signal;
   
       pipe = (int *) argument;
       fds.fd = pipe[0];
       fds.events = POLLIN;
       fds.revents = 0;
   
       sigfillset(&masque);
       pthread_sigmask(SIG_BLOCK, &masque, NULL);
   
       do
       {
           if (poll(&fds, 1, -1) == -1)
           {
               pthread_exit(NULL);
           }
   
           read(fds.fd, &signal, 1);
   
           if (signal != (0xFF & rpl_sigmax))
           {
               envoi_signal_processus(getpid(), signal);
               // Un signal SIGALRM est envoyé par le thread de surveillance
               // des signaux jusqu'à ce que les signaux soient tous traités.
           }
       } while(signal != (0xFF & rpl_sigmax));
   
       pthread_exit(NULL);
   }
   
 // Récupération des signaux  // Récupération des signaux
 // - SIGINT (arrêt au clavier)  // - SIGINT  (arrêt au clavier)
 // - SIGTERM (signal d'arrêt en provenance du système)  // - SIGTERM (signal d'arrêt en provenance du système)
   
 void  void
 interruption1(int signal)  interruption1(int signal)
 {  {
       unsigned char       signal_tronque;
   
     test_signal(signal);      test_signal(signal);
   
     switch(signal)      switch(signal)
     {      {
         case SIGINT:          case SIGINT:
             envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigint);              signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sigint & 0xFF);
               write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
             break;              break;
   
         case SIGTERM:          case SIGTERM:
             envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigterm);              signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sigterm & 0xFF);
               write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
             break;              break;
   
         case SIGALRM:          case SIGUSR1:
             envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigalrm);              signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sigalrm & 0xFF);
               write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
               break;
   
           default:
               // SIGALRM
             break;              break;
     }      }
   
     return;      return;
 }  }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGFSTP
   //
   // ATTENTION :
   // Le signal SIGFSTP provient de la mort du processus de contrôle.
   // Sous certains systèmes (Linux...), la mort du terminal de contrôle
   // se traduit par l'envoi d'un SIGHUP au processus. Sur d'autres
   // (SunOS), le processus reçoit un SIGFSTP avec une structure siginfo
   // non initialisée (pointeur NULL) issue de TERMIO.
   
   void
   interruption2(int signal)
   {
       unsigned char       signal_tronque;
   
       test_signal(signal);
   
       signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sigtstp & 0xFF);
       write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
       return;
   }
   
   void
   interruption3(int signal)
   {
       // Si on passe par ici, c'est qu'il est impossible de récupérer
       // l'erreur d'accès à la mémoire. On sort donc du programme quitte à
       // ce qu'il reste des processus orphelins.
   
       unsigned char       message_1[] = "+++System : Uncaught access violation\n"
                                   "+++System : Aborting !\n";
       unsigned char       message_2[] = "+++System : Stack overflow\n"
                                   "+++System : Aborting !\n";
   
       test_signal(signal);
   
       if (pid_processus_pere == getpid())
       {
           kill(pid_processus_pere, SIGUSR1);
       }
   
       if (signal != SIGUSR2)
       {
           write(STDERR_FILENO, message_1, strlen(message_1));
       }
       else
       {
           write(STDERR_FILENO, message_2, strlen(message_2));
       }
   
       _exit(EXIT_FAILURE);
   }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGHUP
   
   void
   interruption4(int signal)
   {
       unsigned char       signal_tronque;
   
       test_signal(signal);
   
       signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sighup & 0xFF);
       write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
       return;
   }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGPIPE
   
   void
   interruption5(int signal)
   {
       unsigned char       message[] = "+++System : SIGPIPE\n"
                                   "+++System : Aborting !\n";
       unsigned char       signal_tronque;
   
       test_signal(signal);
   
       if (pid_processus_pere == getpid())
       {
           signal_tronque = (unsigned char) (rpl_sigalrm & 0xFF);
           write(pipe_signaux, &signal_tronque, sizeof(signal_tronque));
       }
   
       write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));
       return;
   }
   
 inline static void  inline static void
 signal_alrm(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_alrm(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
Line 1792  signal_alrm(struct_processus *s_etat_pro Line 1919  signal_alrm(struct_processus *s_etat_pro
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 1800  inline static void Line 1927  inline static void
 signal_term(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_term(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
     volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;      pthread_mutex_t         exclusion = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
Line 1822  signal_term(struct_processus *s_etat_pro Line 1949  signal_term(struct_processus *s_etat_pro
         {          {
             (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_sigint = -1;              (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_sigint = -1;
   
             while(exclusion == 1);              pthread_mutex_lock(&exclusion);
             exclusion = 1;  
   
             if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)              if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)
             {              {
                 deverrouillage_gestionnaire_signaux();                  deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
                 exclusion = 0;                  pthread_mutex_unlock(&exclusion);
                 return;                  return;
             }              }
   
             (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;              (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;
             (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;              (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;
   
             exclusion = 0;              pthread_mutex_unlock(&exclusion);
         }          }
     }      }
     else      else
Line 1847  signal_term(struct_processus *s_etat_pro Line 1973  signal_term(struct_processus *s_etat_pro
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 1857  signal_int(struct_processus *s_etat_proc Line 1983  signal_int(struct_processus *s_etat_proc
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
     volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;      volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
Line 1882  signal_int(struct_processus *s_etat_proc Line 2008  signal_int(struct_processus *s_etat_proc
   
             if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)              if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)
             {              {
                 deverrouillage_gestionnaire_signaux();                  deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
                 exclusion = 0;                  exclusion = 0;
                 return;                  return;
             }              }
Line 1913  signal_int(struct_processus *s_etat_proc Line 2039  signal_int(struct_processus *s_etat_proc
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;  
 }  
   
 // Récupération des signaux  
 // - SIGFSTP  
 //  
 // ATTENTION :  
 // Le signal SIGFSTP provient de la mort du processus de contrôle.  
 // Sous certains systèmes (Linux...), la mort du terminal de contrôle  
 // se traduit par l'envoi d'un SIGHUP au processus. Sur d'autres  
 // (SunOS), le processus reçoit un SIGFSTP avec une structure siginfo  
 // non initialisée (pointeur NULL) issue de TERMIO.  
   
 void  
 interruption2(int signal)  
 {  
     test_signal(signal);  
     envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigtstp);  
     return;      return;
 }  }
   
Line 1940  signal_tstp(struct_processus *s_etat_pro Line 2048  signal_tstp(struct_processus *s_etat_pro
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
Line 1978  signal_tstp(struct_processus *s_etat_pro Line 2086  signal_tstp(struct_processus *s_etat_pro
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
 void  static void
 interruption3(int signal)  sortie_interruption_depassement_pile(void *arg1, void *arg2, void *arg3)
 {  {
     // Si on passe par ici, c'est qu'il est impossible de récupérer      switch((*((volatile int *) arg1)))
     // l'erreur d'accès à la mémoire. On sort donc du programme quitte à      {
     // ce qu'il reste des processus orphelins.          case 1:
               longjmp(contexte_ecriture, -1);
               break;
   
     unsigned char       message[] = "+++System : Uncaught access violation\n"          case 2:
                                 "+++System : Aborting !\n";              longjmp(contexte_impression, -1);
               break;
       }
   
     test_signal(signal);      return;
   }
   
     if (pid_processus_pere == getpid())  void
   interruption_depassement_pile(int urgence, stackoverflow_context_t scp)
   {
       if ((urgence == 0) && (routine_recursive != 0))
     {      {
         kill(pid_processus_pere, SIGALRM);          // On peut tenter de récupérer le dépassement de pile. Si la variable
           // 'routine_recursive' est non nulle, on récupère l'erreur.
   
           sigsegv_leave_handler(sortie_interruption_depassement_pile,
                   (void *) &routine_recursive, NULL, NULL);
     }      }
   
     write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));      // Ici, la panique est totale et il vaut mieux quitter l'application.
     _exit(EXIT_FAILURE);      interruption3(SIGUSR2);
       return;
 }  }
   
 #if 0  int
 // Utiliser libsigsegv  interruption_violation_access(void *adresse_fautive, int gravite)
 void INTERRUPTION3_A_FIXER()  
 {  {
     pthread_t               thread;      unsigned char       message[] = "+++System : Trying to catch access "
                                   "violation\n";
     struct_processus        *s_etat_processus;  
   
     test_signal(signal);      static int          compteur_erreur = 0;
     verrouillage_gestionnaire_signaux();  
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((gravite == 0) && (routine_recursive != 0))
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          // Il peut s'agir d'un dépassement de pile.
         return;  
           sigsegv_leave_handler(sortie_interruption_depassement_pile,
                   (void *) &routine_recursive, NULL, NULL);
     }      }
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      // On est dans une bonne vieille violation d'accès. On essaie
       // de fermer au mieux l'application.
   
       compteur_erreur++;
   
       if (compteur_erreur >= 2)
     {      {
         printf("[%d] SIGSEGV (thread %llu)\n", (int) getpid(),          // Erreurs multiples, on arrête l'application.
                 (unsigned long long) pthread_self());          interruption3(SIGSEGV);
         fflush(stdout);          return(0);
     }      }
   
     if ((*s_etat_processus).var_volatile_recursivite == -1)      write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));
   
       if (pid_processus_pere == getpid())
     {      {
         // Segfault dans un appel de fonction récursive          longjmp(contexte_initial, -1);
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          return(1);
         longjmp(contexte, -1);  
     }      }
     else      else
     {      {
         // Segfault dans une routine interne          longjmp(contexte_processus, -1);
         if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)          return(1);
         {      }
             printf("+++Système : Violation d'accès\n");  
         }  
         else  
         {  
             printf("+++System : Access violation\n");  
         }  
   
         fflush(stdout);      // On renvoie 0 parce qu'on décline toute responsabilité quant à la
       // suite des événements...
       return(0);
   }
   
         (*s_etat_processus).compteur_violation_d_acces++;  // Traitement de rpl_sigstart
   
         if ((*s_etat_processus).compteur_violation_d_acces > 1)  static inline void
         {  signal_start(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
             // On vient de récupérer plus d'une erreur de segmentation  {
             // dans le même processus ou le même thread. L'erreur n'est pas      struct_processus        *s_thread_principal;
             // récupérable et on sort autoritairement du programme. Il peut  
             // rester des processus orphelins en attente !  
   
             if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
             {  
                 printf("+++Système : Violation d'accès, tentative de "  
                         "terminaison de la tâche\n");  
                 printf("             (defauts multiples)\n");  
             }  
             else  
             {  
                 printf("+++System : Access violation, trying to kill task "  
                         "(multiple defaults)\n");  
             }  
   
             fflush(stdout);      if (pid == getpid())
       {
           (*s_etat_processus).demarrage_fils = d_vrai;
       }
       else
       {
           // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
             exit(EXIT_FAILURE);                  != NULL)
         }  
         else  
         {          {
             // Première erreur de segmentation. On essaie de terminer              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigstart);
             // proprement le thread ou le processus. Le signal ne peut être  
             // envoyé que depuis le même processus.  
   
             if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)  
             {  
                 if (pthread_equal(thread, pthread_self()) != 0)  
                 {  
                     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
   
                     if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())  
                     {  
                         // On est dans le thread principal d'un processus.  
   
                         longjmp(contexte_processus, -1);  
                     }  
                     else  
                     {  
                         // On est dans le thread principal du processus  
                         // père.  
   
                         longjmp(contexte_initial, -1);  
                     }  
                 }  
                 else  
                 {  
                     // On est dans un thread fils d'un thread principal.  
   
                     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
                     longjmp(contexte_thread, -1);  
                 }  
             }  
   
             // Là, on ramasse les miettes puisque le thread n'existe plus  
             // dans la base (corruption de la mémoire).  
   
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             longjmp(contexte_initial, -1);  
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;  
 }  
 #endif  
   
 // Traitement de rpl_sigstart  
   
 static inline void  
 signal_start(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  
 {  
     (*s_etat_processus).demarrage_fils = d_vrai;  
     return;      return;
 }  }
   
Line 2135  signal_start(struct_processus *s_etat_pr Line 2203  signal_start(struct_processus *s_etat_pr
 static inline void  static inline void
 signal_cont(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_cont(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     (*s_etat_processus).redemarrage_processus = d_vrai;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
       verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
       if (pid == getpid())
       {
           (*s_etat_processus).redemarrage_processus = d_vrai;
       }
       else
       {
           // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
           if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
           {
               envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigcont);
           }
       }
   
       deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 2146  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro Line 2233  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
         {          {
             printf("[%d] RPL/SIGFSTOP (thread %llu)\n", (int) getpid(),              printf("[%d] RPL/SIGSTOP (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                     (unsigned long long) pthread_self());                      (unsigned long long) pthread_self());
             fflush(stdout);              fflush(stdout);
         }          }
Line 2182  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro Line 2262  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro
     }      }
     else      else
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.          // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
         if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
Line 2198  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro Line 2271  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 2207  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro Line 2280  signal_stop(struct_processus *s_etat_pro
 static inline void  static inline void
 signal_inject(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_inject(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
         return;          return;
     }      }
   
Line 2222  signal_inject(struct_processus *s_etat_p Line 2295  signal_inject(struct_processus *s_etat_p
         fflush(stdout);          fflush(stdout);
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
 // Récupération des signaux  
 // - SIGPIPE  
   
 void  
 interruption5(int signal)  
 {  
     unsigned char       message[] = "+++System : SIGPIPE\n"  
                                 "+++System : Aborting !\n";  
   
     test_signal(signal);  
   
     if (pid_processus_pere == getpid())  
     {  
         envoi_signal_processus(pid_processus_pere, rpl_sigalrm);  
     }  
   
     write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));  
     return;  
 }  
   
 static inline void  static inline void
 signal_urg(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_urg(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
         {          {
             printf("[%d] RPL/SIGURG (thread %llu)\n", (int) getpid(),              printf("[%d] RPL/SIGURG (thread %llu)\n", (int) getpid(),
Line 2283  signal_urg(struct_processus *s_etat_proc Line 2330  signal_urg(struct_processus *s_etat_proc
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 2294  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr Line 2341  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr
 {  {
     struct_processus        *s_thread_principal;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
         return;          return;
     }      }
   
Line 2311  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr Line 2358  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;          (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)  
         {  
             printf("[%d] SIGFABORT (thread %llu)\n", (int) getpid(),  
                     (unsigned long long) pthread_self());  
             fflush(stdout);  
         }  
   
         /*          /*
          * var_globale_traitement_retarde_stop :           * var_globale_traitement_retarde_stop :
          *  0 -> traitement immédiat           *  0 -> traitement immédiat
Line 2345  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr Line 2378  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr
     }      }
     else      else
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;          (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;
   
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.          // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
Line 2363  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr Line 2389  signal_abort(struct_processus *s_etat_pr
         }          }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
 // Récupération des signaux  
 // - SIGHUP  
   
 void  
 interruption4(int signal)  
 {  
     test_signal(signal);  
     envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sighup);  
     return;  
 }  
   
 static inline void  static inline void
 signal_hup(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)  signal_hup(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
Line 2385  signal_hup(struct_processus *s_etat_proc Line 2401  signal_hup(struct_processus *s_etat_proc
   
     unsigned char           nom[8 + 64 + 1];      unsigned char           nom[8 + 64 + 1];
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
         return;          return;
     }      }
   
Line 2408  signal_hup(struct_processus *s_etat_proc Line 2424  signal_hup(struct_processus *s_etat_proc
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
     {      {
         printf("[%d] SIGHUP (thread %llu)\n", (int) getpid(),          printf("[%d] RPL/SIGHUP (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                 (unsigned long long) pthread_self());                  (unsigned long long) pthread_self());
         fflush(stdout);          fflush(stdout);
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
     return;      return;
 }  }
   
Line 2421  void Line 2437  void
 traitement_exceptions_gsl(const char *reason, const char *file,  traitement_exceptions_gsl(const char *reason, const char *file,
         int line, int gsl_errno)          int line, int gsl_errno)
 {  {
     struct_processus        *s_etat_processus;      code_erreur_gsl = gsl_errno;
       envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigexcept);
       return;
   }
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();  static inline void
   signal_except(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       verrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
         return;          return;
     }      }
   
     (*s_etat_processus).var_volatile_exception_gsl = gsl_errno;      (*s_etat_processus).var_volatile_exception_gsl = code_erreur_gsl;
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux(s_etat_processus);
   
     return;      return;
 }  }
   
Line 2440  static inline void Line 2463  static inline void
 envoi_interruptions(struct_processus *s_etat_processus, enum signaux_rpl signal,  envoi_interruptions(struct_processus *s_etat_processus, enum signaux_rpl signal,
         pid_t pid_source)          pid_t pid_source)
 {  {
     unsigned char       message[] = "+++System : Spurious signa !\n";  
   
     switch(signal)      switch(signal)
     {      {
           case rpl_signull:
               break;
   
         case rpl_sigint:          case rpl_sigint:
             signal_int(s_etat_processus, pid_source);              signal_int(s_etat_processus, pid_source);
             break;              break;
Line 2488  envoi_interruptions(struct_processus *s_ Line 2512  envoi_interruptions(struct_processus *s_
             signal_tstp(s_etat_processus, pid_source);              signal_tstp(s_etat_processus, pid_source);
             break;              break;
   
           case rpl_sigexcept:
               signal_except(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
         default:          default:
             write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));              if ((*s_etat_processus).langue == 'F')
               {
                   printf("+++System : Signal inconnu (%d) !\n", signal);
               }
               else
               {
                   printf("+++System : Spurious signal (%d) !\n", signal);
               }
   
             break;              break;
     }      }
   
Line 2502  scrutation_interruptions(struct_processu Line 2538  scrutation_interruptions(struct_processu
     // Interruptions qui arrivent sur le processus depuis un      // Interruptions qui arrivent sur le processus depuis un
     // processus externe.      // processus externe.
   
     // Interruptions qui arrivent depuis le groupe courant de threads.      // Les pointeurs de lecture pointent sur les prochains éléments
       // à lire. Les pointeurs d'écriture pointent sur les prochains éléments à
       // écrire.
   
     if ((*s_etat_processus).pointeur_signal_lecture !=  #   if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
             (*s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture)          if (sem_trywait(&((*s_queue_signaux).semaphore)) == 0)
   #   else
           if (sem_trywait(semaphore_queue_signaux) == 0)
   #   endif
     {      {
         // Il y a un signal dans la queue du thread courant. On le traite.          while((*s_queue_signaux).pointeur_lecture !=
     }                  (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture)
           {
               // Il y a un signal en attente dans le segment partagé. On le
               // traite.
   
     return;              envoi_interruptions(s_etat_processus,
 }                      (*s_queue_signaux).queue[(*s_queue_signaux)
                       .pointeur_lecture].signal, (*s_queue_signaux).queue
                       [(*s_queue_signaux).pointeur_lecture].pid);
               (*s_queue_signaux).pointeur_lecture =
                       ((*s_queue_signaux).pointeur_lecture + 1)
                       % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
   
 int  #           if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
 envoi_signal_processus(pid_t pid, enum signaux_rpl signal)              while(sem_wait(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
 {  #           else
     // Il s'agit d'ouvrir le segment de mémoire partagée, de le projeter en              while(sem_wait(semaphore_signalisation) != 0)
     // mémoire puis d'y inscrire le signal à traiter.  #           endif
               {
                   if (errno != EINTR)
                   {
                       (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                       return;
                   }
               }
           }
   
     return(0);  #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
 }              sem_post(&((*s_queue_signaux).semaphore));
   #       else
               sem_post(semaphore_queue_signaux);
   #       endif
       }
   
 int      // Interruptions qui arrivent depuis le groupe courant de threads.
 envoi_signal_thread(pthread_t tid, enum signaux_rpl signal)  
 {  
     // Un signal est envoyé d'un thread à un autre thread du même processus.  
   
     return(0);      if (pthread_mutex_trylock(&mutex_interruptions) == 0)
 }      {
           while((*s_etat_processus).pointeur_signal_lecture !=
                   (*s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture)
           {
               // Il y a un signal dans la queue du thread courant. On le traite.
   
 int              envoi_interruptions(s_etat_processus,
 envoi_signal_contexte(struct_processus *s_etat_processus_a_signaler,                      (*s_etat_processus).signaux_en_queue
         enum signaux_rpl signal)                      [(*s_etat_processus).pointeur_signal_lecture],
 {                      getpid());
     (*s_etat_processus_a_signaler).signaux_en_queue              (*s_etat_processus).pointeur_signal_lecture =
             [(*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture + 1] =                      ((*s_etat_processus).pointeur_signal_lecture + 1)
             signal;                      % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
   
     // On valide l'écriture. Cela évite l'utilisation d'un mutex.  #           if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               while(sem_wait(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
   #           else
               while(sem_wait(semaphore_signalisation) != 0)
   #           endif
               {
                   if (errno != EINTR)
                   {
                       (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                       return;
                   }
               }
           }
   
     (*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture++;          pthread_mutex_unlock(&mutex_interruptions);
     return(0);      }
 }  
   
       return;
   }
   
 /*  /*
 ================================================================================  ================================================================================
Line 2599  nom_segment(unsigned char *chemin, pid_t Line 2674  nom_segment(unsigned char *chemin, pid_t
   
 /*  /*
 ================================================================================  ================================================================================
   Fonction créant un segment de mémoire partagée destiné à contenir    Fonctions d'envoi d'un signal à un thread ou à un processus.
   la queue des signaux.  
 ================================================================================  ================================================================================
   Entrée : structure de description du processus    Entrée : processus et signal
 --------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------
   Sortie : Néant    Sortie : erreur
 --------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------
   Effet de bord : Néant    Effet de bord : Néant
 ================================================================================  ================================================================================
 */  */
   
 void  int
 creation_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)  envoi_signal_processus(pid_t pid, enum signaux_rpl signal)
 {  {
     int                             segment;  #   ifndef OS2
           int                         segment;
   #   endif
   
     pthread_mutexattr_t             attributs_mutex;  #   ifndef IPCS_SYSV
   #       ifdef SEMAPHORES_NOMMES
               sem_t                   *semaphore;
               sem_t                   *signalisation;
   #       endif
   #   else
   #       ifndef OS2
               int                     desc;
               key_t                   clef;
   #       endif
   #   endif
   
       struct_queue_signaux            *queue;
   
     unsigned char                   *nom;      unsigned char                   *nom;
   
 #   ifndef IPCS_SYSV // POSIX      // Il s'agit d'ouvrir le segment de mémoire partagée, de le projeter en
       // mémoire puis d'y inscrire le signal à traiter.
   
     if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires,      if (pid == getpid())
             getpid())) == NULL)  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          // Le signal est envoyé au même processus.
         return;  
           if (s_queue_signaux == NULL)
           {
               return(1);
           }
   
   #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               while(sem_wait(&((*s_queue_signaux).semaphore)) != 0)
   #       else
               while(sem_wait(semaphore_queue_signaux) != 0)
   #       endif
           {
               if (errno != EINTR)
               {
                   return(1);
               }
           }
   
           (*s_queue_signaux).queue[(*s_queue_signaux).pointeur_ecriture]
                   .pid = pid;
           (*s_queue_signaux).queue[(*s_queue_signaux).pointeur_ecriture]
                   .signal = signal;
   
           (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture =
                   ((*s_queue_signaux).pointeur_ecriture + 1)
                   % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
   
   #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               if (sem_post(&((*s_queue_signaux).semaphore)) != 0)
   #       else
               if (sem_post(semaphore_queue_signaux) != 0)
   #       endif
           {
               return(1);
           }
   
   #       if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
               if (sem_post(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
   #       else
               if (sem_post(semaphore_signalisation) != 0)
   #       endif
           {
               return(1);
           }
     }      }
       else
       {
           // Le signal est envoyé depuis un processus distinct.
   
   #       ifdef IPCS_SYSV
               if ((nom = nom_segment(racine_segment, pid)) == NULL)
               {
                   return(1);
               }
   
   #           ifndef OS2 // SysV
                   if ((desc = open(nom, O_RDWR)) == -1)
                   {
                       free(nom);
                       return(1);
                   }
   
                   close(desc);
   
                   if ((clef = ftok(nom, 1)) == -1)
                   {
                       free(nom);
                       return(1);
                   }
   
                   free(nom);
   
                   if ((segment = shmget(clef, sizeof(struct_queue_signaux), 0))
                           == -1)
                   {
                       return(1);
                   }
   
                   queue = shmat(segment, NULL, 0);
   #           else // OS/2
                   if (DosGetNamedSharedMem((PVOID) &queue, nom,
                           PAG_WRITE | PAG_READ) != 0)
                   {
                       free(nom);
                       return(1);
                   }
   
                   free(nom);
   #           endif
   #       else // POSIX
               if ((nom = nom_segment(racine_segment, pid)) == NULL)
               {
                   return(1);
               }
   
               if ((segment = shm_open(nom, O_RDWR, 0)) == -1)
               {
                   free(nom);
                   return(1);
               }
   
               free(nom);
   
               if ((queue = mmap(NULL, sizeof(struct_queue_signaux),
                       PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, segment, 0)) ==
                       MAP_FAILED)
               {
                   close(segment);
                   return(1);
               }
   #       endif
   
     if ((segment = shm_open(nom, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL,              // À ce moment, le segment de mémoire partagée est projeté
             S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)              // dans l'espace du processus.
   
   #       ifndef IPCS_SYSV // POSIX
   #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
                   while(sem_wait(&((*queue).semaphore)) != 0)
                   {
                       if (errno != EINTR)
                       {
                           return(1);
                       }
                   }
   #           else
                   if ((semaphore = sem_open2(pid, SEM_QUEUE)) == SEM_FAILED)
                   {
                       return(1);
                   }
   
                   if ((signalisation = sem_open2(pid, SEM_SIGNALISATION))
                           == SEM_FAILED)
                   {
                       return(1);
                   }
   
                   while(sem_wait(semaphore) != 0)
                   {
                       if (errno != EINTR)
                       {
                           sem_close(semaphore);
                           sem_close(signalisation);
                           return(1);
                       }
                   }
   #           endif
   #       else // IPCS_SYSV
               while(sem_wait(&((*queue).semaphore)) != 0)
               {
                   if (errno != EINTR)
                   {
                       return(1);
                   }
               }
   #       endif
   
           (*queue).queue[(*queue).pointeur_ecriture].pid = getpid();
           (*queue).queue[(*queue).pointeur_ecriture].signal = signal;
   
           (*queue).pointeur_ecriture = ((*queue).pointeur_ecriture + 1)
                   % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
   
   #       ifndef IPCS_SYSV // POSIX
   #           ifndef SEMAPHORES_NOMMES
                   if (sem_post(&((*queue).semaphore)) != 0)
                   {
                       return(1);
                   }
   
                   if (sem_post(&((*queue).signalisation)) != 0)
                   {
                       return(1);
                   }
   #           else
                   if (sem_post(semaphore) != 0)
                   {
                       sem_close(semaphore);
                       sem_close(signalisation);
                       return(1);
                   }
   
                   if (sem_close(semaphore) != 0)
                   {
                       return(1);
                   }
   
                   if (sem_post(signalisation) != 0)
                   {
                       sem_close(signalisation);
                       return(1);
                   }
   
                   if (sem_close(signalisation) != 0)
                   {
                       return(1);
                   }
   
   #           endif
   
               if (munmap(queue, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)
               {
                   close(segment);
                   return(1);
               }
   #       else // IPCS_SYSV
               if (sem_post(&((*queue).semaphore)) != 0)
               {
                   return(1);
               }
   
               if (sem_post(&((*queue).signalisation)) != 0)
               {
                   return(1);
               }
   
   #           ifndef OS2 // SysV
                   if (shmdt(queue) != 0)
                   {
                       return(1);
                   }
   #           else // OS/2
                   // Pendant de DosGetNamedSHaredMem()
   #           endif
   #       endif
       }
   
       return(0);
   }
   
   int
   envoi_signal_thread(pthread_t tid, enum signaux_rpl signal)
   {
       // Un signal est envoyé d'un thread à un autre thread du même processus.
   
       volatile struct_liste_chainee_volatile  *l_element_courant;
   
       struct_processus                        *s_etat_processus;
   
       if (pthread_mutex_lock(&mutex_liste_threads) != 0)
     {      {
         free(nom);          return(1);
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
         return;  
     }      }
   
     if (ftruncate(segment, sizeof(struct_queue_signaux)) == -1)      l_element_courant = liste_threads;
   
       while(l_element_courant != NULL)
     {      {
         free(nom);          if (((*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee)).pid
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;                  == getpid()) && (pthread_equal((*((struct_thread *)
         return;                  (*l_element_courant).donnee)).tid, tid) != 0))
           {
               break;
           }
   
           l_element_courant = (*l_element_courant).suivant;
       }
   
       if (l_element_courant == NULL)
       {
           pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
           return(1);
       }
   
       if (pthread_mutex_lock(&mutex_interruptions) != 0)
       {
           pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
           return(1);
       }
   
       s_etat_processus = (*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee))
               .s_etat_processus;
   
       (*s_etat_processus).signaux_en_queue
               [(*s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture] = signal;
       (*s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture =
               ((*s_etat_processus).pointeur_signal_ecriture + 1)
               % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
   
       if (pthread_mutex_unlock(&mutex_interruptions) != 0)
       {
           pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads);
           return(1);
       }
   
       if (pthread_mutex_unlock(&mutex_liste_threads) != 0)
       {
           return(1);
       }
   
   #   if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
       if (sem_post(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
       {
           return(1);
       }
   #   else
       if (sem_post(semaphore_signalisation) != 0)
       {
           return(1);
     }      }
   #   endif
   
     s_queue_signaux = mmap(NULL, sizeof(struct_queue_signaux),      return(0);
             PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, segment, 0);  }
     close(segment);  
   
     if (((void *) s_queue_signaux) == ((void *) -1))  int
   envoi_signal_contexte(struct_processus *s_etat_processus_a_signaler,
           enum signaux_rpl signal)
   {
       pthread_mutex_lock(&mutex_interruptions);
       (*s_etat_processus_a_signaler).signaux_en_queue
               [(*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture] =
               signal;
       (*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture =
               ((*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture + 1)
               % LONGUEUR_QUEUE_SIGNAUX;
       pthread_mutex_unlock(&mutex_interruptions);
   
   #   if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
       if (sem_post(&((*s_queue_signaux).signalisation)) != 0)
       {
           return(1);
       }
   #   else
       if (sem_post(semaphore_signalisation) != 0)
     {      {
         if (shm_unlink(nom) == -1)          return(1);
       }
   #   endif
   
       return(0);
   }
   
   
   /*
   ================================================================================
     Fonction créant un segment de mémoire partagée destiné à contenir
     la queue des signaux.
   ================================================================================
     Entrée : structure de description du processus
   --------------------------------------------------------------------------------
     Sortie : Néant
   --------------------------------------------------------------------------------
     Effet de bord : Néant
   ================================================================================
   */
   
   void
   creation_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
   {
       pthread_attr_t                  attributs;
   
       unsigned char                   *nom;
   
       racine_segment = (*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires;
   
   #   ifndef IPCS_SYSV // POSIX
           if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires,
                   getpid())) == NULL)
           {
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
               return;
           }
   
           if ((f_queue_signaux = shm_open(nom, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL,
                   S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)
         {          {
             free(nom);              free(nom);
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
             return;              return;
         }          }
   
           if (ftruncate(f_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) == -1)
           {
               free(nom);
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
               return;
           }
   
           s_queue_signaux = mmap(NULL, sizeof(struct_queue_signaux),
                   PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, f_queue_signaux, 0);
   
           if (((void *) s_queue_signaux) == ((void *) -1))
           {
               if (shm_unlink(nom) == -1)
               {
                   free(nom);
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
               free(nom);
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
               return;
           }
   
         free(nom);          free(nom);
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
         return;  
     }  
   
     free(nom);  #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
               sem_init(&((*s_queue_signaux).semaphore), 1, 1);
               sem_init(&((*s_queue_signaux).signalisation), 1, 0);
   #       else
               if ((semaphore_queue_signaux = sem_init2(1, getpid(), SEM_QUEUE))
                       == SEM_FAILED)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                   return;
               }
   
     pthread_mutexattr_init(&attributs_mutex);              if ((semaphore_signalisation = sem_init2(1, getpid(),
     pthread_mutexattr_settype(&attributs_mutex, PTHREAD_MUTEX_NORMAL);                      SEM_SIGNALISATION)) == SEM_FAILED)
     pthread_mutex_init(&((*s_queue_signaux).mutex), &attributs_mutex);              {
     pthread_mutexattr_destroy(&attributs_mutex);                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
                   return;
               }
   #       endif
   
     (*s_queue_signaux).pointeur_lecture = 0;          (*s_queue_signaux).pointeur_lecture = 0;
     (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture = 0;          (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture = 0;
           (*s_queue_signaux).requete_arret = d_faux;
   
 #   else // SystemV          if (msync(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux), 0))
 #   ifndef OS2          {
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
               return;
           }
   #   else // IPCS_SYSV
   #       ifndef OS2
               int                             segment;
               int                             support;
   
               key_t                           clef;
   
               // Création d'un segment de données associé au PID du processus
               // courant
   
               if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus)
                       .chemin_fichiers_temporaires, getpid())) == NULL)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
               if ((support = open(nom, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL,
                       S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_erreur_fichier;
                   return;
               }
   
               if ((clef = ftok(nom, 1)) == -1)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
               close(support);
               free(nom);
   
               if ((segment = shmget(clef, sizeof(struct_queue_signaux),
                       IPC_CREAT | IPC_EXCL | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
               s_queue_signaux = shmat(segment, NULL, 0);
               f_queue_signaux = segment;
   
               if (((void *) s_queue_signaux) == ((void *) -1))
               {
                   if (shmctl(f_queue_signaux, IPC_RMID, 0) == -1)
                   {
                       (*s_etat_processus).erreur_systeme =
                               d_es_allocation_memoire;
                       return;
                   }
   
     file                            *desc;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
     key_t                           clef;              sem_init(&((*s_queue_signaux).semaphore), 1, 1);
               sem_init(&((*s_queue_signaux).signalisation), 1, 0);
               (*s_queue_signaux).pointeur_lecture = 0;
               (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture = 0;
               (*s_queue_signaux).requete_arret = d_faux;
   #       else // OS/2
               if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
     // Création d'un segment de données associé au PID du processus courant              if (DosAllocSharedMem((PVOID) &s_queue_signaux, nom,
                       sizeof(struct_queue_signaux),
                       PAG_WRITE | PAG_READ | PAG_COMMIT) != 0)
               {
                   free(nom);
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
     chemin = (*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires;              free(nom);
   
               sem_init(&((*s_queue_signaux).semaphore), 1, 1);
               sem_init(&((*s_queue_signaux).signalisation), 1, 0);
               (*s_queue_signaux).pointeur_lecture = 0;
               (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture = 0;
               (*s_queue_signaux).requete_arret = d_faux;
   #       endif
   #   endif
   
       // Lancement du thread de récupération des signaux.
   
     if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires,      if (pthread_attr_init(&attributs) != 0)
             getpid())) == NULL)  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     if ((desc = fopen(nom, "w")) == NULL)      if (pthread_attr_setdetachstate(&attributs,
               PTHREAD_CREATE_JOINABLE) != 0)
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_erreur_fichier;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     fclose(desc);  #   ifdef SCHED_OTHER
       if (pthread_attr_setschedpolicy(&attributs, SCHED_OTHER) != 0)
     if ((clef = ftok(nom, 1)) == -1)  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   #   endif
   
     free(nom);  #   ifdef PTHREAD_EXPLICIT_SCHED
       if (pthread_attr_setinheritsched(&attributs, PTHREAD_EXPLICIT_SCHED) != 0)
     if ((segment = shmget(clef,  
             nombre_queues * ((2 * longueur_queue) + 4) * sizeof(int),  
             IPC_CREAT | IPC_EXCL | S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   #   endif
   
     fifos = shmat(segment, NULL, 0);  #   ifdef PTHREAD_SCOPE_SYSTEM
       if (pthread_attr_setscope(&attributs, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM) != 0)
     if (((void *) fifos) == ((void *) -1))  
     {      {
         if (shmctl(segment, IPC_RMID, 0) == -1)          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         {  
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
             return;  
         }  
   
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
         return;          return;
     }      }
   #   endif
   
 #   else      if (pthread_attr_destroy(&attributs) != 0)
   
     if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)  
     {      {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;          return;
     }      }
   
     if (DosAllocSharedMem(&ptr_os2, nom, nombre_queues *      if (pthread_create(&((*s_queue_signaux).thread_signaux), &attributs,
             ((2 * longueur_queue) + 4) * sizeof(int),              thread_surveillance_signaux, s_etat_processus) != 0)
             PAG_WRITE | PAG_READ | PAG_COMMIT) != 0)  
     {      {
         free(nom);          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
         return;          return;
     }      }
   
     free(nom);  
     fifos = ptr_os2;  
   
 #   endif  
 #   endif  
   
     return;      return;
 }  }
   
Line 2770  creation_queue_signaux(struct_processus Line 3297  creation_queue_signaux(struct_processus
 void  void
 liberation_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)  liberation_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
 {  {
       // Incrémenter le sémaphore pour être sûr de le débloquer.
   
       (*s_queue_signaux).requete_arret = d_vrai;
   
   #   if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
       sem_post(&((*s_queue_signaux).signalisation));
   #   else
       sem_post(semaphore_signalisation);
   #   endif
   
       pthread_join((*s_queue_signaux).thread_signaux, NULL);
   
 #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV  #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV
 #       ifndef OS2  #       ifndef OS2
               if (shmdt(s_queue_signaux) == -1)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
 #       else // OS/2  #       else // OS/2
 #       endif  #       endif
 #   else // POSIX  #   else // POSIX
   #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
               sem_close(&((*s_queue_signaux).semaphore));
               sem_close(&((*s_queue_signaux).signalisation));
   #       else
               sem_close(semaphore_queue_signaux);
               sem_close(semaphore_signalisation);
   #       endif
   
         if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)          if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)
         {          {
             (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
             return;              return;
         }          }
   
           close(f_queue_signaux);
 #   endif  #   endif
   
     return;      return;
Line 2802  liberation_queue_signaux(struct_processu Line 3356  liberation_queue_signaux(struct_processu
 void  void
 destruction_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)  destruction_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
 {  {
     unsigned char       *nom;  #   ifndef OS2
           unsigned char       *nom;
   #   endif
   
       // Incrémenter le sémaphore pour être sûr de le débloquer.
   
       (*s_queue_signaux).requete_arret = d_vrai;
   
   #   if (!defined(SEMAPHORES_NOMMES)) || defined(IPCS_SYSV)
       sem_post(&((*s_queue_signaux).signalisation));
   #   else
       sem_post(semaphore_signalisation);
   #   endif
   
       pthread_join((*s_queue_signaux).thread_signaux, NULL);
   
 #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV  #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV
 #   ifndef OS2  #       ifndef OS2
               // Il faut commencer par éliminer le sémaphore.
   
     if (shmdt(fifos) == -1)              if (semctl((*s_queue_signaux).semaphore.sem, 0, IPC_RMID) == -1)
     {              {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         return;                  return;
     }              }
   
     if (shmctl(segment, IPC_RMID, 0) == -1)              unlink((*s_queue_signaux).semaphore.path);
     {              free((*s_queue_signaux).semaphore.path);
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  
         return;  
     }  
   
     if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires,              if (semctl((*s_queue_signaux).signalisation.sem, 0, IPC_RMID) == -1)
             getpid())) == NULL)              {
     {                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_processus;
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;                  return;
         return;              }
     }  
   
     unlink(nom);              unlink((*s_queue_signaux).signalisation.path);
     free(nom);              free((*s_queue_signaux).signalisation.path);
   
 #   else              if (shmdt(s_queue_signaux) == -1)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
     if (DosFreeMem(fifos) != 0)              if (shmctl(f_queue_signaux, IPC_RMID, 0) == -1)
     {              {
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;                  (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         return;                  return;
     }              }
   
 #   endif              if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus)
                       .chemin_fichiers_temporaires, getpid())) == NULL)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   
               unlink(nom);
               free(nom);
   #       else
               sem_close(&((*s_queue_signaux).semaphore));
               sem_destroy(&((*s_queue_signaux).semaphore));
   
               sem_close(&((*s_queue_signaux).signalisation));
               sem_destroy(&((*s_queue_signaux).signalisation));
   
               if (DosFreeMem(s_queue_signaux) != 0)
               {
                   (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                   return;
               }
   #       endif
 #   else // POSIX  #   else // POSIX
   #       ifndef SEMAPHORES_NOMMES
               sem_close(&((*s_queue_signaux).semaphore));
               sem_destroy(&((*s_queue_signaux).semaphore));
   
     if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)              sem_close(&((*s_queue_signaux).signalisation));
     {              sem_destroy(&((*s_queue_signaux).signalisation));
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  #       else
         return;              sem_close(semaphore_queue_signaux);
     }              sem_destroy2(semaphore_queue_signaux, getpid(), SEM_QUEUE);
   
     if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)              sem_close(semaphore_signalisation);
     {              sem_destroy2(semaphore_signalisation, getpid(), SEM_SIGNALISATION);
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;  #       endif
         return;  
     }  
   
     if (shm_unlink(nom) != 0)          if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)
     {          {
         free(nom);              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;              return;
         return;          }
     }  
           if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)
           {
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
               return;
           }
   
     free(nom);          close(f_queue_signaux);
   
           if (shm_unlink(nom) != 0)
           {
               free(nom);
               (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
               return;
           }
   
           free(nom);
 #   endif  #   endif
   
     return;      return;

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changed lines
  Added in v.1.115


CVSweb interface <joel.bertrand@systella.fr>