Diff for /rpl/src/interruptions.c between versions 1.49 and 1.67

version 1.49, 2011/06/10 11:35:13 version 1.67, 2011/09/14 14:34:28
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 /*  /*
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   RPL/2 (R) version 4.1.0.prerelease.0    RPL/2 (R) version 4.1.3
   Copyright (C) 1989-2011 Dr. BERTRAND Joël    Copyright (C) 1989-2011 Dr. BERTRAND Joël
   
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Line 803  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 803  liberation_threads(struct_processus *s_e
                 }                  }
             }              }
   
 #if 0              liberation_arbre_variables(s_etat_processus,
             for(i = 0; i < (*s_etat_processus).nombre_variables; i++)                      (*s_etat_processus).s_arbre_variables, d_faux);
             {  
                 pthread_mutex_trylock(&((*(*s_etat_processus)  
                         .s_liste_variables[i].objet).mutex));  
                 pthread_mutex_unlock(&((*(*s_etat_processus)  
                         .s_liste_variables[i].objet).mutex));  
   
                 // Les variables de niveau 0 sont des définitions qui  
                 // ne sont pas copiées entre threads.  
                 if ((*s_etat_processus).s_liste_variables[i].niveau > 0)  
                 {  
                     liberation(s_etat_processus,  
                             (*s_etat_processus).s_liste_variables[i].objet);  
                 }  
   
                 free((*s_etat_processus).s_liste_variables[i].nom);  
             }  
   
             free((*s_etat_processus).s_liste_variables);  
 #endif  
   
             for(i = 0; i < (*s_etat_processus).nombre_variables_statiques; i++)              for(i = 0; i < (*s_etat_processus).nombre_variables_statiques; i++)
             {              {
Line 1337  liberation_threads(struct_processus *s_e Line 1318  liberation_threads(struct_processus *s_e
             sem_destroy2((*s_etat_processus).semaphore_fork, sem_fork);              sem_destroy2((*s_etat_processus).semaphore_fork, sem_fork);
 #           endif  #           endif
   
               liberation_contexte_cas(s_etat_processus);
             free(s_etat_processus);              free(s_etat_processus);
   
             s_etat_processus = candidat;              s_etat_processus = candidat;
Line 1475  recherche_thread(pid_t pid, pthread_t ti Line 1457  recherche_thread(pid_t pid, pthread_t ti
     return(s_etat_processus);      return(s_etat_processus);
 }  }
   
 static logical1  static struct_processus *
 recherche_thread_principal(pid_t pid, pthread_t *thread)  recherche_thread_principal(pid_t pid)
 {  {
     volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_courant;      volatile struct_liste_chainee_volatile      *l_element_courant;
   
Line 1500  recherche_thread_principal(pid_t pid, pt Line 1482  recherche_thread_principal(pid_t pid, pt
          * Le processus n'existe plus. On ne distribue aucun signal.           * Le processus n'existe plus. On ne distribue aucun signal.
          */           */
   
         return(d_faux);          return(NULL);
     }      }
   
     (*thread) = (*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee)).tid;      return((*((struct_thread *) (*l_element_courant).donnee))
               .s_etat_processus);
     return(d_vrai);  
 }  }
   
   
Line 1736  deverrouillage_gestionnaire_signaux() Line 1717  deverrouillage_gestionnaire_signaux()
     return;      return;
 }  }
   
   #define test_signal(signal) \
       if (signal_test == SIGTEST) { signal_test = signal; return; }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGINT (arrêt au clavier)
   // - SIGTERM (signal d'arrêt en provenance du système)
   
 void  void
 interruption1(SIGHANDLER_ARGS)  interruption1(int signal)
 {  {
     pid_t                   pid;      test_signal(signal);
   
     pthread_t               thread;      switch(signal)
       {
           case SIGINT:
               envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigint);
               break;
   
     struct_processus        *s_etat_processus;          case SIGTERM:
               envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigterm);
               break;
   
     volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;          case SIGALRM:
               envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigalrm);
               break;
       }
   
       return;
   }
   
   inline static void
   signal_alrm(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO      if (pid == getpid())
     if ((signal == SIGINT) || (signal == SIGTERM))  
     {      {
         // Si l'interruption provient du clavier, il n'y a pas eu d'appel          // Si pid est égal à getpid(), le signal à traiter est issu
         // à queue_in().          // du même processus que celui qui va le traiter, mais d'un thread
           // différent.
   
         pid = getpid();          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
     }          {
     else              printf("[%d] RPL/SIGALRM (thread %llu)\n", (int) getpid(),
     {                      (unsigned long long) pthread_self());
         pid = origine_signal(signal);              fflush(stdout);
     }          }
 #   else  
     if (siginfo != NULL)          if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())
     {          {
         pid = (*siginfo).si_pid;              // On n'est pas dans le processus père, on remonte le signal.
               envoi_signal_processus((*s_etat_processus).pid_processus_pere,
                       rpl_sigalrm);
           }
           else
           {
               // On est dans le processus père, on effectue un arrêt d'urgence.
               (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;
               (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;
           }
     }      }
     else      else
     {      {
         pid = getpid();          // Le signal est issu d'un processus différent. On recherche le
     }          // thread principal pour remonter le signal.
 #   endif  
   
     switch(signal)          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
     {                  != NULL)
         case SIGALRM :  
         {          {
             if (pid == getpid())              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigalrm);
             {          }
                 if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(),      }
                         pthread_self())) == NULL)  
                 {  
                     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
                      return;  
                 }  
   
                 if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      deverrouillage_gestionnaire_signaux();
                 {      return;
                     printf("[%d] SIGALRM (thread %llu)\n", (int) getpid(),  }
                             (unsigned long long) pthread_self());  
                     fflush(stdout);  
                 }  
   
                 if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())  inline static void
                 {  signal_term(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
                     kill((*s_etat_processus).pid_processus_pere, signal);  {
                 }      struct_processus        *s_thread_principal;
                 else      volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;
                 {  
                     (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;  
                     (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;  
                 }  
             }  
             else  
             {  
                 if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)  
                 {  
                     pthread_kill(thread, signal);  
                 }  
             }  
   
             break;      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
       if (pid == getpid())
       {
           if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
           {
               printf("[%d] RPL/SIGTERM (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                       (unsigned long long) pthread_self());
               fflush(stdout);
         }          }
   
         case SIGINT :          if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())
         case SIGTERM :          {
               envoi_signal_processus((*s_etat_processus).pid_processus_pere,
                       rpl_sigterm);
           }
           else
         {          {
             /*              (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_sigint = -1;
              * Une vieille spécification POSIX permet au pointeur siginfo  
              * d'être nul dans le cas d'un ^C envoyé depuis le clavier.              while(exclusion == 1);
              * Solaris suit en particulier cette spécification.              exclusion = 1;
              */  
   
 #           ifndef _BROKEN_SIGINFO              if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)
             if (siginfo == NULL)  
             {              {
                 kill(getpid(), signal);                  deverrouillage_gestionnaire_signaux();
                   exclusion = 0;
                   return;
             }              }
             else  
 #           endif  
             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)              (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;
                 {              (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;
                     if (signal == SIGINT)  
                     {  
                         printf("[%d] SIGINT (thread %llu)\n", (int) getpid(),  
                                 (unsigned long long) pthread_self());  
                     }  
                     else  
                     {  
                         printf("[%d] SIGTERM (thread %llu)\n", (int) getpid(),  
                                 (unsigned long long) pthread_self());  
                     }  
   
                     fflush(stdout);              exclusion = 0;
                 }          }
       }
       else
       {
           if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
           {
               envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigterm);
           }
       }
   
                 if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())      deverrouillage_gestionnaire_signaux();
                 {      return;
                     kill((*s_etat_processus).pid_processus_pere, signal);  }
                 }  
                 else  
                 {  
                     (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_sigint = -1;  
   
                     while(exclusion == 1);  inline static void
                     exclusion = 1;  signal_int(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       struct_processus        *s_thread_principal;
       volatile sig_atomic_t   exclusion = 0;
   
                     if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)      verrouillage_gestionnaire_signaux();
                     {  
                         deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
                         exclusion = 0;  
                         return;  
                     }  
   
                     if (signal == SIGINT)      if (pid == getpid())
                     {      {
                         if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
                         {          {
                             printf("+++Interruption\n");              printf("[%d] RPL/SIGINT (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                         }                      (unsigned long long) pthread_self());
                         else              fflush(stdout);
                         {          }
                             printf("+++Interrupt\n");  
                         }  
   
                         fflush(stdout);          if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())
                     }          {
               envoi_signal_processus((*s_etat_processus).pid_processus_pere,
                       rpl_sigint);
           }
           else
           {
               (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_sigint = -1;
   
                     (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;              while(exclusion == 1);
                     (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;              exclusion = 1;
   
                     exclusion = 0;              if ((*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret == -1)
                 }              {
                   deverrouillage_gestionnaire_signaux();
                   exclusion = 0;
                   return;
               }
   
               if ((*s_etat_processus).langue == 'F')
               {
                   printf("+++Interruption\n");
             }              }
             else              else
             {              {
                 if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)                  printf("+++Interrupt\n");
                 {  
                     pthread_kill(thread, signal);  
                 }  
             }              }
   
             break;              fflush(stdout);
         }  
               (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;
               (*s_etat_processus).var_volatile_alarme = -1;
   
         default :              exclusion = 0;
           }
       }
       else
       {
           if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
         {          {
             BUG(1, uprintf("[%d] Unknown signal %d in this context\n",              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigint);
                     (int) getpid(), signal));  
             break;  
         }          }
     }      }
   
Line 1915  interruption1(SIGHANDLER_ARGS) Line 1917  interruption1(SIGHANDLER_ARGS)
     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  void
 interruption2(SIGHANDLER_ARGS)  interruption2(int signal)
 {  {
     pid_t                   pid;      test_signal(signal);
       envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sigtstp);
     pthread_t               thread;      return;
   }
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  static inline void
   signal_tstp(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     if (siginfo != NULL)  
     {  
         pid = (*siginfo).si_pid;  
     }  
     else  
     {  
         pid = getpid();  
     }  
 #   endif  
   
 #   ifndef _BROKEN_SIGINFO  
     if (siginfo == NULL)  
     {  
         /*  
          * 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.  
          */  
   
         if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)  
         {  
             pthread_kill(thread, SIGHUP);  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
     }  
     else  
 #   endif  
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))  
                 == NULL)  
         {  
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         /*          /*
          *  0 => fonctionnement normal           *  0 => fonctionnement normal
          * -1 => requête           * -1 => requête
Line 1976  interruption2(SIGHANDLER_ARGS) Line 1952  interruption2(SIGHANDLER_ARGS)
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
         {          {
             printf("[%d] SIGTSTP (thread %llu)\n", (int) getpid(),              printf("[%d] RPL/SIGTSTP (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                     (unsigned long long) pthread_self());                      (unsigned long long) pthread_self());
             fflush(stdout);              fflush(stdout);
         }          }
   
         if ((*s_etat_processus).var_volatile_processus_pere == 0)          if ((*s_etat_processus).var_volatile_processus_pere == 0)
         {          {
             kill((*s_etat_processus).pid_processus_pere, signal);              envoi_signal_processus((*s_etat_processus).pid_processus_pere,
                       rpl_sigtstp);
         }          }
         else          else
         {          {
Line 1994  interruption2(SIGHANDLER_ARGS) Line 1971  interruption2(SIGHANDLER_ARGS)
     {      {
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.          // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
         if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
         {          {
             pthread_kill(thread, SIGTSTP);              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigtstp);
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }          }
     }      }
   
Line 2007  interruption2(SIGHANDLER_ARGS) Line 1983  interruption2(SIGHANDLER_ARGS)
 }  }
   
 void  void
 interruption3(SIGHANDLER_ARGS)  interruption3(int signal)
 {  {
     pid_t                   pid;      // 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.
   
     struct_processus        *s_etat_processus;      unsigned char       message[] = "+++System : Uncaught access violation\n"
                                   "+++System : Aborting !\n";
   
     static int              compteur = 0;      test_signal(signal);
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      if (pid_processus_pere == getpid())
       {
           kill(pid_processus_pere, SIGALRM);
       }
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO      write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));
     pid = origine_signal(signal);      _exit(EXIT_FAILURE);
 #   else  }
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  #if 0
   // Utiliser libsigsegv
   void INTERRUPTION3_A_FIXER()
   {
       pthread_t               thread;
   
       struct_processus        *s_etat_processus;
   
       test_signal(signal);
       verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     {      {
Line 2047  interruption3(SIGHANDLER_ARGS) Line 2038  interruption3(SIGHANDLER_ARGS)
         // Segfault dans une routine interne          // Segfault dans une routine interne
         if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)          if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)
         {          {
             printf("+++Système : Violation d'accès (dépassement de pile)\n");              printf("+++Système : Violation d'accès\n");
         }          }
         else          else
         {          {
             printf("+++System : Access violation (stack overflow)\n");              printf("+++System : Access violation\n");
         }          }
   
         fflush(stdout);          fflush(stdout);
   
         compteur++;          (*s_etat_processus).compteur_violation_d_acces++;
   
         if (compteur > 1)          if ((*s_etat_processus).compteur_violation_d_acces > 1)
         {          {
               // On vient de récupérer plus d'une erreur de segmentation
               // dans le même processus ou le même thread. L'erreur n'est pas
               // récupérable et on sort autoritairement du programme. Il peut
               // rester des processus orphelins en attente !
   
               if (strncmp(getenv("LANG"), "fr", 2) == 0)
               {
                   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);
   
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();              deverrouillage_gestionnaire_signaux();
             exit(EXIT_FAILURE);              exit(EXIT_FAILURE);
         }          }
         else          else
         {          {
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();              // Première erreur de segmentation. On essaie de terminer
             longjmp(contexte_initial, -1);              // proprement le thread ou le processus. Le signal ne peut être
         }              // envoyé que depuis le même processus.
     }  
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
     return;  
 }  
   
 void              if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)
 interruption4(SIGHANDLER_ARGS)              {
 {                  if (pthread_equal(thread, pthread_self()) != 0)
     pid_t                   pid;                  {
                       deverrouillage_gestionnaire_signaux();
   
     struct_processus        *s_etat_processus;                      if ((*s_etat_processus).pid_processus_pere != getpid())
                       {
                           // On est dans le thread principal d'un processus.
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();                          longjmp(contexte_processus, -1);
                       }
                       else
                       {
                           // On est dans le thread principal du processus
                           // père.
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO                          longjmp(contexte_initial, -1);
     pid = origine_signal(signal);                      }
 #   else                  }
     pid = (*siginfo).si_pid;                  else
 #   endif                  {
                       // On est dans un thread fils d'un thread principal.
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)                      deverrouillage_gestionnaire_signaux();
     {                      longjmp(contexte_thread, -1);
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();                  }
         return;              }
     }  
   
     /*              // Là, on ramasse les miettes puisque le thread n'existe plus
      * Démarrage d'un processus fils ou gestion de SIGCONT (SUSPEND)              // dans la base (corruption de la mémoire).
      */  
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)              deverrouillage_gestionnaire_signaux();
     {              longjmp(contexte_initial, -1);
         printf("[%d] SIGSTART/SIGCONT (thread %llu)\n", (int) getpid(),          }
                 (unsigned long long) pthread_self());  
         fflush(stdout);  
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux();
     return;      return;
 }  }
   #endif
   
 void  // Traitement de rpl_sigstart
 interruption5(SIGHANDLER_ARGS)  
   static inline void
   signal_start(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     pid_t                   pid;      (*s_etat_processus).demarrage_fils = d_vrai;
       return;
   }
   
     pthread_t               thread;  // Traitement de rpl_sigcont
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  static inline void
   signal_cont(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       (*s_etat_processus).redemarrage_processus = d_vrai;
       return;
   }
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();  // Traitement de rpl_sigstop
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  static inline void
     pid = origine_signal(signal);  signal_stop(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 #   else  {
     pid = (*siginfo).si_pid;      struct_processus        *s_thread_principal;
 #   endif  
       verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
Line 2138  interruption5(SIGHANDLER_ARGS) Line 2159  interruption5(SIGHANDLER_ARGS)
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
         {          {
             printf("[%d] SIGFSTOP (thread %llu)\n", (int) getpid(),              printf("[%d] RPL/SIGFSTOP (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                     (unsigned long long) pthread_self());                      (unsigned long long) pthread_self());
             fflush(stdout);              fflush(stdout);
         }          }
Line 2170  interruption5(SIGHANDLER_ARGS) Line 2191  interruption5(SIGHANDLER_ARGS)
   
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.          // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
         if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
         {          {
             pthread_kill(thread, signal);              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigstop);
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }          }
     }      }
   
Line 2182  interruption5(SIGHANDLER_ARGS) Line 2202  interruption5(SIGHANDLER_ARGS)
     return;      return;
 }  }
   
 void  // Traitement de rpl_siginject
 interruption6(SIGHANDLER_ARGS)  
 {  
     pid_t                   pid;  
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  
   
   static inline void
   signal_inject(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  
   
     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();
Line 2205  interruption6(SIGHANDLER_ARGS) Line 2217  interruption6(SIGHANDLER_ARGS)
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
     {      {
         printf("[%d] SIGINJECT/SIGQUIT (thread %llu)\n", (int) getpid(),          printf("[%d] RPL/SIGINJECT (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                 (unsigned long long) pthread_self());                  (unsigned long long) pthread_self());
         fflush(stdout);          fflush(stdout);
     }      }
Line 2214  interruption6(SIGHANDLER_ARGS) Line 2226  interruption6(SIGHANDLER_ARGS)
     return;      return;
 }  }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGPIPE
   
 void  void
 interruption7(SIGHANDLER_ARGS)  interruption5(int signal)
 {  {
     pid_t                   pid;      unsigned char       message[] = "+++System : SIGPIPE\n"
                                   "+++System : Aborting !\n";
     struct_processus        *s_etat_processus;  
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();  
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO      test_signal(signal);
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if (pid_processus_pere == getpid())
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          envoi_signal_processus(pid_processus_pere, rpl_sigalrm);
         return;  
     }      }
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));
     {  
         printf("[%d] SIGPIPE (thread %llu)\n", (int) getpid(),  
                 (unsigned long long) pthread_self());  
         fflush(stdout);  
     }  
   
     (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;  
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
   
     BUG(1, printf("[%d] SIGPIPE\n", (int) getpid()));  
     return;      return;
 }  }
   
 void  static inline void
 interruption8(SIGHANDLER_ARGS)  signal_urg(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
 {  {
     pid_t                   pid;      struct_processus        *s_thread_principal;
   
     pthread_t               thread;  
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  
   
     if (pid == getpid())      if (pid == getpid())
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))          if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))
Line 2277  interruption8(SIGHANDLER_ARGS) Line 2264  interruption8(SIGHANDLER_ARGS)
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
         {          {
             printf("[%d] SIGURG (thread %llu)\n", (int) getpid(),              printf("[%d] RPL/SIGURG (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                     (unsigned long long) pthread_self());                      (unsigned long long) pthread_self());
             fflush(stdout);              fflush(stdout);
         }          }
Line 2289  interruption8(SIGHANDLER_ARGS) Line 2276  interruption8(SIGHANDLER_ARGS)
     {      {
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.          // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.
   
         if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)          if ((s_thread_principal = recherche_thread_principal(getpid()))
                   != NULL)
         {          {
             pthread_kill(thread, SIGURG);              envoi_signal_contexte(s_thread_principal, rpl_sigurg);
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }          }
     }      }
   
Line 2301  interruption8(SIGHANDLER_ARGS) Line 2287  interruption8(SIGHANDLER_ARGS)
     return;      return;
 }  }
   
 void  // Traitement de rpl_sigabort
 interruption9(SIGHANDLER_ARGS)  
 {  
     pid_t                   pid;  
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  static inline void
   signal_abort(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       struct_processus        *s_thread_principal;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  
   
     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();
Line 2324  interruption9(SIGHANDLER_ARGS) Line 2304  interruption9(SIGHANDLER_ARGS)
   
     if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)      if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)
     {      {
         printf("[%d] SIGABORT/SIGPROF (thread %llu)\n", (int) getpid(),          printf("[%d] RPL/SIGABORT (thread %llu)\n", (int) getpid(),
                 (unsigned long long) pthread_self());                  (unsigned long long) pthread_self());
         fflush(stdout);          fflush(stdout);
     }      }
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO      if (pid == getpid())
     if (queue_in(getpid(), signal) != 0)  
     {      {
         return;          if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))
                   == NULL)
           {
               deverrouillage_gestionnaire_signaux();
               return;
           }
   
           (*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 :
            *  0 -> traitement immédiat
            *  1 -> traitement retardé (aucun signal reçu)
            * -1 -> traitement retardé (un ou plusieurs signaux stop reçus)
            */
   
           if ((*s_etat_processus).var_volatile_traitement_retarde_stop == 0)
           {
               (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;
           }
           else
           {
               (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_retarde_stop = -1;
           }
       }
       else
       {
           if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))
                   == NULL)
           {
               deverrouillage_gestionnaire_signaux();
               return;
           }
   
           (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;
   
           // 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_sigabort);
           }
     }      }
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      deverrouillage_gestionnaire_signaux();
     interruption11(signal);  
 #   else  
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
     interruption11(signal, siginfo, context);  
 #   endif  
     return;      return;
 }  }
   
   // Récupération des signaux
   // - SIGHUP
   
 void  void
 interruption10(SIGHANDLER_ARGS)  interruption4(int signal)
 {  {
     file                    *fichier;      test_signal(signal);
       envoi_signal_processus(getpid(), rpl_sighup);
     pid_t                   pid;      return;
   }
   
     struct_processus        *s_etat_processus;  static inline void
   signal_hup(struct_processus *s_etat_processus, pid_t pid)
   {
       file                    *fichier;
   
     unsigned char           nom[8 + 64 + 1];      unsigned char           nom[8 + 64 + 1];
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO  
     pid = origine_signal(signal);  
 #   else  
     pid = (*siginfo).si_pid;  
 #   endif  
   
     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();
Line 2394  interruption10(SIGHANDLER_ARGS) Line 2418  interruption10(SIGHANDLER_ARGS)
 }  }
   
 void  void
 interruption11(SIGHANDLER_ARGS)  traitement_exceptions_gsl(const char *reason, const char *file,
           int line, int gsl_errno)
 {  {
     pid_t                   pid;  
   
     pthread_t               thread;  
   
     struct_processus        *s_etat_processus;      struct_processus        *s_etat_processus;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();      verrouillage_gestionnaire_signaux();
   
 #   ifdef _BROKEN_SIGINFO      if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)
     pid = origine_signal(signal);      {
 #   else          deverrouillage_gestionnaire_signaux();
     pid = (*siginfo).si_pid;          return;
 #   endif      }
   
     if (pid == getpid())      (*s_etat_processus).var_volatile_exception_gsl = gsl_errno;
       deverrouillage_gestionnaire_signaux();
       return;
   }
   
   static inline void
   envoi_interruptions(struct_processus *s_etat_processus, enum signaux_rpl signal,
           pid_t pid_source)
   {
       unsigned char       message[] = "+++System : Spurious signa !\n";
   
       switch(signal)
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))          case rpl_sigint:
                 == NULL)              signal_int(s_etat_processus, pid_source);
         {              break;
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;  
         }  
   
         (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;          case rpl_sigterm:
               signal_term(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
         if (((*s_etat_processus).type_debug & d_debug_signaux) != 0)          case rpl_sigstart:
         {              signal_start(s_etat_processus, pid_source);
             printf("[%d] SIGFABORT (thread %llu)\n", (int) getpid(),              break;
                     (unsigned long long) pthread_self());  
             fflush(stdout);  
         }  
   
         /*          case rpl_sigcont:
          * var_globale_traitement_retarde_stop :              signal_cont(s_etat_processus, pid_source);
          *  0 -> traitement immédiat              break;
          *  1 -> traitement retardé (aucun signal reçu)  
          * -1 -> traitement retardé (un ou plusieurs signaux stop reçus)  
          */  
   
         if ((*s_etat_processus).var_volatile_traitement_retarde_stop == 0)          case rpl_sigstop:
               signal_stop(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_sigabort:
               signal_abort(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_sigurg:
               signal_urg(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_siginject:
               signal_inject(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_sigalrm:
               signal_alrm(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_sighup:
               signal_hup(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           case rpl_sigtstp:
               signal_tstp(s_etat_processus, pid_source);
               break;
   
           default:
               write(STDERR_FILENO, message, strlen(message));
               break;
       }
   
       return;
   }
   
   void
   scrutation_interruptions(struct_processus *s_etat_processus)
   {
       // Interruptions qui arrivent sur le processus depuis un
       // processus externe.
   
       // Interruptions qui arrivent depuis le groupe courant de threads.
   
       if ((*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.
       }
   
       return;
   }
   
   int
   envoi_signal_processus(pid_t pid, enum signaux_rpl signal)
   {
       // Il s'agit d'ouvrir le segment de mémoire partagée, de le projeter en
       // mémoire puis d'y inscrire le signal à traiter.
   
       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.
   
       return(0);
   }
   
   int
   envoi_signal_contexte(struct_processus *s_etat_processus_a_signaler,
           enum signaux_rpl signal)
   {
       (*s_etat_processus_a_signaler).signaux_en_queue
               [(*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture + 1] =
               signal;
   
       // On valide l'écriture. Cela évite l'utilisation d'un mutex.
   
       (*s_etat_processus_a_signaler).pointeur_signal_ecriture++;
       return(0);
   }
   
   
   /*
   ================================================================================
     Fonction renvoyant le nom du segment de mémoire partagée en fonction
     du pid du processus.
   ================================================================================
     Entrée : Chemin absolue servant de racine, pid du processus
   --------------------------------------------------------------------------------
     Sortie : NULL ou nom du segment
   --------------------------------------------------------------------------------
     Effet de bord : Néant
   ================================================================================
   */
   
   static unsigned char *
   nom_segment(unsigned char *chemin, pid_t pid)
   {
       unsigned char               *fichier;
   
   #   ifdef IPCS_SYSV // !POSIX
   #       ifndef OS2 // !OS2
   
               if ((fichier = malloc((strlen(chemin) + 1 + 256 + 1) *
                       sizeof(unsigned char))) == NULL)
               {
                   return(NULL);
               }
   
               sprintf(fichier, "%s/RPL-SIGQUEUES-%d", chemin, (int) pid);
   #       else // OS2
               if ((fichier = malloc((10 + 256 + 1) * sizeof(unsigned char)))
                       == NULL)
               {
                   return(NULL);
               }
   
               sprintf(fichier, "\\SHAREMEM\\RPL-SIGQUEUES-%d", (int) pid);
   #       endif // OS2
   #   else // POSIX
   
           if ((fichier = malloc((1 + 256 + 1) *
                   sizeof(unsigned char))) == NULL)
         {          {
             (*s_etat_processus).var_volatile_requete_arret = -1;              return(NULL);
         }          }
         else  
           sprintf(fichier, "/RPL-SIGQUEUES-%d", (int) pid);
   #   endif
   
       return(fichier);
   }
   
   
   /*
   ================================================================================
     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)
   {
       int                             segment;
   
       pthread_mutexattr_t             attributs_mutex;
   
       unsigned char                   *nom;
   
   #   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 ((segment = shm_open(nom, O_RDWR | O_CREAT | O_EXCL,
               S_IRUSR | S_IWUSR)) == -1)
       {
           free(nom);
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       if (ftruncate(segment, 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, segment, 0);
       close(segment);
   
       if (((void *) s_queue_signaux) == ((void *) -1))
       {
           if (shm_unlink(nom) == -1)
         {          {
             (*s_etat_processus).var_volatile_traitement_retarde_stop = -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;
     }      }
     else  
       free(nom);
   
       pthread_mutexattr_init(&attributs_mutex);
       pthread_mutexattr_settype(&attributs_mutex, PTHREAD_MUTEX_NORMAL);
       pthread_mutex_init(&((*s_queue_signaux).mutex), &attributs_mutex);
       pthread_mutexattr_destroy(&attributs_mutex);
   
       (*s_queue_signaux).pointeur_lecture = 0;
       (*s_queue_signaux).pointeur_ecriture = 0;
   
   #   else // SystemV
   #   ifndef OS2
   
       file                            *desc;
   
       key_t                           clef;
   
       // Création d'un segment de données associé au PID du processus courant
   
       chemin = (*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires;
   
       if ((nom = nom_segment((*s_etat_processus).chemin_fichiers_temporaires,
               getpid())) == NULL)
     {      {
         if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self()))          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
                 == NULL)          return;
       }
   
       if ((desc = fopen(nom, "w")) == NULL)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_erreur_fichier;
           return;
       }
   
       fclose(desc);
   
       if ((clef = ftok(nom, 1)) == -1)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       free(nom);
   
       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;
           return;
       }
   
       fifos = shmat(segment, NULL, 0);
   
       if (((void *) fifos) == ((void *) -1))
       {
           if (shmctl(segment, IPC_RMID, 0) == -1)
         {          {
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
             return;              return;
         }          }
   
         (*s_etat_processus).arret_depuis_abort = -1;          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
         // Envoi d'un signal au thread maître du groupe.  #   else
   
       if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
         if (recherche_thread_principal(getpid(), &thread) == d_vrai)      if (DosAllocSharedMem(&ptr_os2, nom, nombre_queues *
               ((2 * longueur_queue) + 4) * sizeof(int),
               PAG_WRITE | PAG_READ | PAG_COMMIT) != 0)
       {
           free(nom);
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       free(nom);
       fifos = ptr_os2;
   
   #   endif
   #   endif
   
       return;
   }
   
   
   /*
   ================================================================================
     Fonction libérant le segment de mémoire partagée destiné à contenir
     la queue des signaux.
   ================================================================================
     Entrée : structure de description du processus
   --------------------------------------------------------------------------------
     Sortie : Néant
   --------------------------------------------------------------------------------
     Effet de bord : Néant
   ================================================================================
   */
   
   void
   liberation_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
   {
   #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV
   #       ifndef OS2
   #       else // OS/2
   #       endif
   #   else // POSIX
           if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)
         {          {
             pthread_kill(thread, signal);              (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
             deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
             return;              return;
         }          }
     }  #   endif
   
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();  
     return;      return;
 }  }
   
   
   /*
   ================================================================================
     Fonction détruisant le segment de mémoire partagée destiné à contenir
     la queue des signaux.
   ================================================================================
     Entrée : structure de description du processus
   --------------------------------------------------------------------------------
     Sortie : Néant
   --------------------------------------------------------------------------------
     Effet de bord : Néant
   ================================================================================
   */
   
 void  void
 traitement_exceptions_gsl(const char *reason, const char *file,  destruction_queue_signaux(struct_processus *s_etat_processus)
         int line, int gsl_errno)  
 {  {
     struct_processus        *s_etat_processus;      unsigned char       *nom;
   
     verrouillage_gestionnaire_signaux();  #   ifdef IPCS_SYSV // SystemV
   #   ifndef OS2
   
     if ((s_etat_processus = recherche_thread(getpid(), pthread_self())) == NULL)      if (shmdt(fifos) == -1)
     {      {
         deverrouillage_gestionnaire_signaux();          (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
         return;          return;
     }      }
   
     (*s_etat_processus).var_volatile_exception_gsl = gsl_errno;      if (shmctl(segment, IPC_RMID, 0) == -1)
     deverrouillage_gestionnaire_signaux();      {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       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
   
       if (DosFreeMem(fifos) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
   #   endif
   #   else // POSIX
   
       if (munmap(s_queue_signaux, sizeof(struct_queue_signaux)) != 0)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       if ((nom = nom_segment(NULL, getpid())) == NULL)
       {
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       if (shm_unlink(nom) != 0)
       {
           free(nom);
           (*s_etat_processus).erreur_systeme = d_es_allocation_memoire;
           return;
       }
   
       free(nom);
   
   #   endif
   
     return;      return;
 }  }
   

Removed from v.1.49  
changed lines
  Added in v.1.67


CVSweb interface <joel.bertrand@systella.fr>