Merge from vendor branch FILE:
[dragonfly.git] / sys / kern / lwkt_thread.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2003,2004 The DragonFly Project.  All rights reserved.
3  * 
4  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
5  * by Matthew Dillon <dillon@backplane.com>
6  * 
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *    the documentation and/or other materials provided with the
16  *    distribution.
17  * 3. Neither the name of The DragonFly Project nor the names of its
18  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *    from this software without specific, prior written permission.
20  * 
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
24  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
25  * COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
27  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
28  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
29  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
30  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
31  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  * 
34  * $DragonFly: src/sys/kern/lwkt_thread.c,v 1.108 2007/05/24 05:51:27 dillon Exp $
35  */
36
37 /*
38  * Each cpu in a system has its own self-contained light weight kernel
39  * thread scheduler, which means that generally speaking we only need
40  * to use a critical section to avoid problems.  Foreign thread 
41  * scheduling is queued via (async) IPIs.
42  */
43
44 #ifdef _KERNEL
45
46 #include <sys/param.h>
47 #include <sys/systm.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/proc.h>
50 #include <sys/rtprio.h>
51 #include <sys/queue.h>
52 #include <sys/sysctl.h>
53 #include <sys/kthread.h>
54 #include <machine/cpu.h>
55 #include <sys/lock.h>
56 #include <sys/caps.h>
57 #include <sys/spinlock.h>
58 #include <sys/ktr.h>
59
60 #include <sys/thread2.h>
61 #include <sys/spinlock2.h>
62
63 #include <vm/vm.h>
64 #include <vm/vm_param.h>
65 #include <vm/vm_kern.h>
66 #include <vm/vm_object.h>
67 #include <vm/vm_page.h>
68 #include <vm/vm_map.h>
69 #include <vm/vm_pager.h>
70 #include <vm/vm_extern.h>
71 #include <vm/vm_zone.h>
72
73 #include <machine/stdarg.h>
74 #include <machine/smp.h>
75
76 #else
77
78 #include <sys/stdint.h>
79 #include <libcaps/thread.h>
80 #include <sys/thread.h>
81 #include <sys/msgport.h>
82 #include <sys/errno.h>
83 #include <libcaps/globaldata.h>
84 #include <machine/cpufunc.h>
85 #include <sys/thread2.h>
86 #include <sys/msgport2.h>
87 #include <stdio.h>
88 #include <stdlib.h>
89 #include <string.h>
90 #include <machine/lock.h>
91 #include <machine/atomic.h>
92 #include <machine/cpu.h>
93
94 #endif
95
96 static int untimely_switch = 0;
97 #ifdef  INVARIANTS
98 static int panic_on_cscount = 0;
99 #endif
100 static __int64_t switch_count = 0;
101 static __int64_t preempt_hit = 0;
102 static __int64_t preempt_miss = 0;
103 static __int64_t preempt_weird = 0;
104 static __int64_t token_contention_count = 0;
105 static __int64_t mplock_contention_count = 0;
106 static int lwkt_use_spin_port;
107
108 #ifdef _KERNEL
109
110 /*
111  * We can make all thread ports use the spin backend instead of the thread
112  * backend.  This should only be set to debug the spin backend.
113  */
114 TUNABLE_INT("lwkt.use_spin_port", &lwkt_use_spin_port);
115
116 SYSCTL_INT(_lwkt, OID_AUTO, untimely_switch, CTLFLAG_RW, &untimely_switch, 0, "");
117 #ifdef  INVARIANTS
118 SYSCTL_INT(_lwkt, OID_AUTO, panic_on_cscount, CTLFLAG_RW, &panic_on_cscount, 0, "");
119 #endif
120 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, switch_count, CTLFLAG_RW, &switch_count, 0, "");
121 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, preempt_hit, CTLFLAG_RW, &preempt_hit, 0, "");
122 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, preempt_miss, CTLFLAG_RW, &preempt_miss, 0, "");
123 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, preempt_weird, CTLFLAG_RW, &preempt_weird, 0, "");
124 #ifdef  INVARIANTS
125 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, token_contention_count, CTLFLAG_RW,
126         &token_contention_count, 0, "spinning due to token contention");
127 SYSCTL_QUAD(_lwkt, OID_AUTO, mplock_contention_count, CTLFLAG_RW,
128         &mplock_contention_count, 0, "spinning due to MPLOCK contention");
129 #endif
130 #endif
131
132 /*
133  * Kernel Trace
134  */
135 #ifdef _KERNEL
136
137 #if !defined(KTR_GIANT_CONTENTION)
138 #define KTR_GIANT_CONTENTION    KTR_ALL
139 #endif
140
141 KTR_INFO_MASTER(giant);
142 KTR_INFO(KTR_GIANT_CONTENTION, giant, beg, 0, "thread=%p", sizeof(void *));
143 KTR_INFO(KTR_GIANT_CONTENTION, giant, end, 1, "thread=%p", sizeof(void *));
144
145 #define loggiant(name)  KTR_LOG(giant_ ## name, curthread)
146
147 #endif
148
149 /*
150  * These helper procedures handle the runq, they can only be called from
151  * within a critical section.
152  *
153  * WARNING!  Prior to SMP being brought up it is possible to enqueue and
154  * dequeue threads belonging to other cpus, so be sure to use td->td_gd
155  * instead of 'mycpu' when referencing the globaldata structure.   Once
156  * SMP live enqueuing and dequeueing only occurs on the current cpu.
157  */
158 static __inline
159 void
160 _lwkt_dequeue(thread_t td)
161 {
162     if (td->td_flags & TDF_RUNQ) {
163         int nq = td->td_pri & TDPRI_MASK;
164         struct globaldata *gd = td->td_gd;
165
166         td->td_flags &= ~TDF_RUNQ;
167         TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdrunq[nq], td, td_threadq);
168         /* runqmask is passively cleaned up by the switcher */
169     }
170 }
171
172 static __inline
173 void
174 _lwkt_enqueue(thread_t td)
175 {
176     if ((td->td_flags & (TDF_RUNQ|TDF_MIGRATING|TDF_TSLEEPQ|TDF_BLOCKQ)) == 0) {
177         int nq = td->td_pri & TDPRI_MASK;
178         struct globaldata *gd = td->td_gd;
179
180         td->td_flags |= TDF_RUNQ;
181         TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdrunq[nq], td, td_threadq);
182         gd->gd_runqmask |= 1 << nq;
183     }
184 }
185
186 /*
187  * Schedule a thread to run.  As the current thread we can always safely
188  * schedule ourselves, and a shortcut procedure is provided for that
189  * function.
190  *
191  * (non-blocking, self contained on a per cpu basis)
192  */
193 void
194 lwkt_schedule_self(thread_t td)
195 {
196     crit_enter_quick(td);
197     KASSERT(td != &td->td_gd->gd_idlethread, ("lwkt_schedule_self(): scheduling gd_idlethread is illegal!"));
198     KKASSERT(td->td_lwp == NULL || (td->td_lwp->lwp_flag & LWP_ONRUNQ) == 0);
199     _lwkt_enqueue(td);
200     crit_exit_quick(td);
201 }
202
203 /*
204  * Deschedule a thread.
205  *
206  * (non-blocking, self contained on a per cpu basis)
207  */
208 void
209 lwkt_deschedule_self(thread_t td)
210 {
211     crit_enter_quick(td);
212     _lwkt_dequeue(td);
213     crit_exit_quick(td);
214 }
215
216 #ifdef _KERNEL
217
218 /*
219  * LWKTs operate on a per-cpu basis
220  *
221  * WARNING!  Called from early boot, 'mycpu' may not work yet.
222  */
223 void
224 lwkt_gdinit(struct globaldata *gd)
225 {
226     int i;
227
228     for (i = 0; i < sizeof(gd->gd_tdrunq)/sizeof(gd->gd_tdrunq[0]); ++i)
229         TAILQ_INIT(&gd->gd_tdrunq[i]);
230     gd->gd_runqmask = 0;
231     TAILQ_INIT(&gd->gd_tdallq);
232 }
233
234 #endif /* _KERNEL */
235
236 /*
237  * Create a new thread.  The thread must be associated with a process context
238  * or LWKT start address before it can be scheduled.  If the target cpu is
239  * -1 the thread will be created on the current cpu.
240  *
241  * If you intend to create a thread without a process context this function
242  * does everything except load the startup and switcher function.
243  */
244 thread_t
245 lwkt_alloc_thread(struct thread *td, int stksize, int cpu, int flags)
246 {
247     void *stack;
248     globaldata_t gd = mycpu;
249
250     if (td == NULL) {
251         crit_enter_gd(gd);
252         if (gd->gd_tdfreecount > 0) {
253             --gd->gd_tdfreecount;
254             td = TAILQ_FIRST(&gd->gd_tdfreeq);
255             KASSERT(td != NULL && (td->td_flags & TDF_RUNNING) == 0,
256                 ("lwkt_alloc_thread: unexpected NULL or corrupted td"));
257             TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdfreeq, td, td_threadq);
258             crit_exit_gd(gd);
259             flags |= td->td_flags & (TDF_ALLOCATED_STACK|TDF_ALLOCATED_THREAD);
260         } else {
261             crit_exit_gd(gd);
262 #ifdef _KERNEL
263             td = zalloc(thread_zone);
264 #else
265             td = malloc(sizeof(struct thread));
266 #endif
267             td->td_kstack = NULL;
268             td->td_kstack_size = 0;
269             flags |= TDF_ALLOCATED_THREAD;
270         }
271     }
272     if ((stack = td->td_kstack) != NULL && td->td_kstack_size != stksize) {
273         if (flags & TDF_ALLOCATED_STACK) {
274 #ifdef _KERNEL
275             kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)stack, td->td_kstack_size);
276 #else
277             libcaps_free_stack(stack, td->td_kstack_size);
278 #endif
279             stack = NULL;
280         }
281     }
282     if (stack == NULL) {
283 #ifdef _KERNEL
284         stack = (void *)kmem_alloc(&kernel_map, stksize);
285 #else
286         stack = libcaps_alloc_stack(stksize);
287 #endif
288         flags |= TDF_ALLOCATED_STACK;
289     }
290     if (cpu < 0)
291         lwkt_init_thread(td, stack, stksize, flags, mycpu);
292     else
293         lwkt_init_thread(td, stack, stksize, flags, globaldata_find(cpu));
294     return(td);
295 }
296
297 #ifdef _KERNEL
298
299 /*
300  * Initialize a preexisting thread structure.  This function is used by
301  * lwkt_alloc_thread() and also used to initialize the per-cpu idlethread.
302  *
303  * All threads start out in a critical section at a priority of
304  * TDPRI_KERN_DAEMON.  Higher level code will modify the priority as
305  * appropriate.  This function may send an IPI message when the 
306  * requested cpu is not the current cpu and consequently gd_tdallq may
307  * not be initialized synchronously from the point of view of the originating
308  * cpu.
309  *
310  * NOTE! we have to be careful in regards to creating threads for other cpus
311  * if SMP has not yet been activated.
312  */
313 #ifdef SMP
314
315 static void
316 lwkt_init_thread_remote(void *arg)
317 {
318     thread_t td = arg;
319
320     /*
321      * Protected by critical section held by IPI dispatch
322      */
323     TAILQ_INSERT_TAIL(&td->td_gd->gd_tdallq, td, td_allq);
324 }
325
326 #endif
327
328 void
329 lwkt_init_thread(thread_t td, void *stack, int stksize, int flags,
330                 struct globaldata *gd)
331 {
332     globaldata_t mygd = mycpu;
333
334     bzero(td, sizeof(struct thread));
335     td->td_kstack = stack;
336     td->td_kstack_size = stksize;
337     td->td_flags = flags;
338     td->td_gd = gd;
339     td->td_pri = TDPRI_KERN_DAEMON + TDPRI_CRIT;
340 #ifdef SMP
341     if ((flags & TDF_MPSAFE) == 0)
342         td->td_mpcount = 1;
343 #endif
344     if (lwkt_use_spin_port)
345         lwkt_initport_spin(&td->td_msgport);
346     else
347         lwkt_initport_thread(&td->td_msgport, td);
348     pmap_init_thread(td);
349 #ifdef SMP
350     /*
351      * Normally initializing a thread for a remote cpu requires sending an
352      * IPI.  However, the idlethread is setup before the other cpus are
353      * activated so we have to treat it as a special case.  XXX manipulation
354      * of gd_tdallq requires the BGL.
355      */
356     if (gd == mygd || td == &gd->gd_idlethread) {
357         crit_enter_gd(mygd);
358         TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdallq, td, td_allq);
359         crit_exit_gd(mygd);
360     } else {
361         lwkt_send_ipiq(gd, lwkt_init_thread_remote, td);
362     }
363 #else
364     crit_enter_gd(mygd);
365     TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdallq, td, td_allq);
366     crit_exit_gd(mygd);
367 #endif
368 }
369
370 #endif /* _KERNEL */
371
372 void
373 lwkt_set_comm(thread_t td, const char *ctl, ...)
374 {
375     __va_list va;
376
377     __va_start(va, ctl);
378     kvsnprintf(td->td_comm, sizeof(td->td_comm), ctl, va);
379     __va_end(va);
380 }
381
382 void
383 lwkt_hold(thread_t td)
384 {
385     ++td->td_refs;
386 }
387
388 void
389 lwkt_rele(thread_t td)
390 {
391     KKASSERT(td->td_refs > 0);
392     --td->td_refs;
393 }
394
395 #ifdef _KERNEL
396
397 void
398 lwkt_wait_free(thread_t td)
399 {
400     while (td->td_refs)
401         tsleep(td, 0, "tdreap", hz);
402 }
403
404 #endif
405
406 void
407 lwkt_free_thread(thread_t td)
408 {
409     struct globaldata *gd = mycpu;
410
411     KASSERT((td->td_flags & TDF_RUNNING) == 0,
412         ("lwkt_free_thread: did not exit! %p", td));
413
414     crit_enter_gd(gd);
415     if (gd->gd_tdfreecount < CACHE_NTHREADS &&
416         (td->td_flags & TDF_ALLOCATED_THREAD)
417     ) {
418         ++gd->gd_tdfreecount;
419         TAILQ_INSERT_HEAD(&gd->gd_tdfreeq, td, td_threadq);
420         crit_exit_gd(gd);
421     } else {
422         crit_exit_gd(gd);
423         if (td->td_kstack && (td->td_flags & TDF_ALLOCATED_STACK)) {
424 #ifdef _KERNEL
425             kmem_free(&kernel_map, (vm_offset_t)td->td_kstack, td->td_kstack_size);
426 #else
427             libcaps_free_stack(td->td_kstack, td->td_kstack_size);
428 #endif
429             /* gd invalid */
430             td->td_kstack = NULL;
431             td->td_kstack_size = 0;
432         }
433         if (td->td_flags & TDF_ALLOCATED_THREAD) {
434 #ifdef _KERNEL
435             zfree(thread_zone, td);
436 #else
437             free(td);
438 #endif
439         }
440     }
441 }
442
443
444 /*
445  * Switch to the next runnable lwkt.  If no LWKTs are runnable then 
446  * switch to the idlethread.  Switching must occur within a critical
447  * section to avoid races with the scheduling queue.
448  *
449  * We always have full control over our cpu's run queue.  Other cpus
450  * that wish to manipulate our queue must use the cpu_*msg() calls to
451  * talk to our cpu, so a critical section is all that is needed and
452  * the result is very, very fast thread switching.
453  *
454  * The LWKT scheduler uses a fixed priority model and round-robins at
455  * each priority level.  User process scheduling is a totally
456  * different beast and LWKT priorities should not be confused with
457  * user process priorities.
458  *
459  * The MP lock may be out of sync with the thread's td_mpcount.  lwkt_switch()
460  * cleans it up.  Note that the td_switch() function cannot do anything that
461  * requires the MP lock since the MP lock will have already been setup for
462  * the target thread (not the current thread).  It's nice to have a scheduler
463  * that does not need the MP lock to work because it allows us to do some
464  * really cool high-performance MP lock optimizations.
465  *
466  * PREEMPTION NOTE: Preemption occurs via lwkt_preempt().  lwkt_switch()
467  * is not called by the current thread in the preemption case, only when
468  * the preempting thread blocks (in order to return to the original thread).
469  */
470 void
471 lwkt_switch(void)
472 {
473     globaldata_t gd = mycpu;
474     thread_t td = gd->gd_curthread;
475     thread_t ntd;
476 #ifdef SMP
477     int mpheld;
478 #endif
479
480     /*
481      * Switching from within a 'fast' (non thread switched) interrupt or IPI
482      * is illegal.  However, we may have to do it anyway if we hit a fatal
483      * kernel trap or we have paniced.
484      *
485      * If this case occurs save and restore the interrupt nesting level.
486      */
487     if (gd->gd_intr_nesting_level) {
488         int savegdnest;
489         int savegdtrap;
490
491         if (gd->gd_trap_nesting_level == 0 && panicstr == NULL) {
492             panic("lwkt_switch: cannot switch from within "
493                   "a fast interrupt, yet, td %p\n", td);
494         } else {
495             savegdnest = gd->gd_intr_nesting_level;
496             savegdtrap = gd->gd_trap_nesting_level;
497             gd->gd_intr_nesting_level = 0;
498             gd->gd_trap_nesting_level = 0;
499             if ((td->td_flags & TDF_PANICWARN) == 0) {
500                 td->td_flags |= TDF_PANICWARN;
501                 kprintf("Warning: thread switch from interrupt or IPI, "
502                         "thread %p (%s)\n", td, td->td_comm);
503 #ifdef DDB
504                 db_print_backtrace();
505 #endif
506             }
507             lwkt_switch();
508             gd->gd_intr_nesting_level = savegdnest;
509             gd->gd_trap_nesting_level = savegdtrap;
510             return;
511         }
512     }
513
514     /*
515      * Passive release (used to transition from user to kernel mode
516      * when we block or switch rather then when we enter the kernel).
517      * This function is NOT called if we are switching into a preemption
518      * or returning from a preemption.  Typically this causes us to lose
519      * our current process designation (if we have one) and become a true
520      * LWKT thread, and may also hand the current process designation to
521      * another process and schedule thread.
522      */
523     if (td->td_release)
524             td->td_release(td);
525
526     crit_enter_gd(gd);
527 #ifdef SMP
528     if (td->td_toks)
529             lwkt_relalltokens(td);
530 #endif
531
532     /*
533      * We had better not be holding any spin locks, but don't get into an
534      * endless panic loop.
535      */
536     KASSERT(gd->gd_spinlock_rd == NULL || panicstr != NULL, 
537             ("lwkt_switch: still holding a shared spinlock %p!", 
538              gd->gd_spinlock_rd));
539     KASSERT(gd->gd_spinlocks_wr == 0 || panicstr != NULL, 
540             ("lwkt_switch: still holding %d exclusive spinlocks!",
541              gd->gd_spinlocks_wr));
542
543
544 #ifdef SMP
545     /*
546      * td_mpcount cannot be used to determine if we currently hold the
547      * MP lock because get_mplock() will increment it prior to attempting
548      * to get the lock, and switch out if it can't.  Our ownership of 
549      * the actual lock will remain stable while we are in a critical section
550      * (but, of course, another cpu may own or release the lock so the
551      * actual value of mp_lock is not stable).
552      */
553     mpheld = MP_LOCK_HELD();
554 #ifdef  INVARIANTS
555     if (td->td_cscount) {
556         kprintf("Diagnostic: attempt to switch while mastering cpusync: %p\n",
557                 td);
558         if (panic_on_cscount)
559             panic("switching while mastering cpusync");
560     }
561 #endif
562 #endif
563     if ((ntd = td->td_preempted) != NULL) {
564         /*
565          * We had preempted another thread on this cpu, resume the preempted
566          * thread.  This occurs transparently, whether the preempted thread
567          * was scheduled or not (it may have been preempted after descheduling
568          * itself). 
569          *
570          * We have to setup the MP lock for the original thread after backing
571          * out the adjustment that was made to curthread when the original
572          * was preempted.
573          */
574         KKASSERT(ntd->td_flags & TDF_PREEMPT_LOCK);
575 #ifdef SMP
576         if (ntd->td_mpcount && mpheld == 0) {
577             panic("MPLOCK NOT HELD ON RETURN: %p %p %d %d",
578                td, ntd, td->td_mpcount, ntd->td_mpcount);
579         }
580         if (ntd->td_mpcount) {
581             td->td_mpcount -= ntd->td_mpcount;
582             KKASSERT(td->td_mpcount >= 0);
583         }
584 #endif
585         ntd->td_flags |= TDF_PREEMPT_DONE;
586
587         /*
588          * XXX.  The interrupt may have woken a thread up, we need to properly
589          * set the reschedule flag if the originally interrupted thread is at
590          * a lower priority.
591          */
592         if (gd->gd_runqmask > (2 << (ntd->td_pri & TDPRI_MASK)) - 1)
593             need_lwkt_resched();
594         /* YYY release mp lock on switchback if original doesn't need it */
595     } else {
596         /*
597          * Priority queue / round-robin at each priority.  Note that user
598          * processes run at a fixed, low priority and the user process
599          * scheduler deals with interactions between user processes
600          * by scheduling and descheduling them from the LWKT queue as
601          * necessary.
602          *
603          * We have to adjust the MP lock for the target thread.  If we 
604          * need the MP lock and cannot obtain it we try to locate a
605          * thread that does not need the MP lock.  If we cannot, we spin
606          * instead of HLT.
607          *
608          * A similar issue exists for the tokens held by the target thread.
609          * If we cannot obtain ownership of the tokens we cannot immediately
610          * schedule the thread.
611          */
612
613         /*
614          * If an LWKT reschedule was requested, well that is what we are
615          * doing now so clear it.
616          */
617         clear_lwkt_resched();
618 again:
619         if (gd->gd_runqmask) {
620             int nq = bsrl(gd->gd_runqmask);
621             if ((ntd = TAILQ_FIRST(&gd->gd_tdrunq[nq])) == NULL) {
622                 gd->gd_runqmask &= ~(1 << nq);
623                 goto again;
624             }
625 #ifdef SMP
626             /*
627              * THREAD SELECTION FOR AN SMP MACHINE BUILD
628              *
629              * If the target needs the MP lock and we couldn't get it,
630              * or if the target is holding tokens and we could not 
631              * gain ownership of the tokens, continue looking for a
632              * thread to schedule and spin instead of HLT if we can't.
633              *
634              * NOTE: the mpheld variable invalid after this conditional, it
635              * can change due to both cpu_try_mplock() returning success
636              * AND interactions in lwkt_getalltokens() due to the fact that
637              * we are trying to check the mpcount of a thread other then
638              * the current thread.  Because of this, if the current thread
639              * is not holding td_mpcount, an IPI indirectly run via
640              * lwkt_getalltokens() can obtain and release the MP lock and
641              * cause the core MP lock to be released. 
642              */
643             if ((ntd->td_mpcount && mpheld == 0 && !cpu_try_mplock()) ||
644                 (ntd->td_toks && lwkt_getalltokens(ntd) == 0)
645             ) {
646                 u_int32_t rqmask = gd->gd_runqmask;
647
648                 mpheld = MP_LOCK_HELD();
649                 ntd = NULL;
650                 while (rqmask) {
651                     TAILQ_FOREACH(ntd, &gd->gd_tdrunq[nq], td_threadq) {
652                         if (ntd->td_mpcount && !mpheld && !cpu_try_mplock()) {
653                             /* spinning due to MP lock being held */
654 #ifdef  INVARIANTS
655                             ++mplock_contention_count;
656 #endif
657                             /* mplock still not held, 'mpheld' still valid */
658                             continue;
659                         }
660
661                         /*
662                          * mpheld state invalid after getalltokens call returns
663                          * failure, but the variable is only needed for
664                          * the loop.
665                          */
666                         if (ntd->td_toks && !lwkt_getalltokens(ntd)) {
667                             /* spinning due to token contention */
668 #ifdef  INVARIANTS
669                             ++token_contention_count;
670 #endif
671                             mpheld = MP_LOCK_HELD();
672                             continue;
673                         }
674                         break;
675                     }
676                     if (ntd)
677                         break;
678                     rqmask &= ~(1 << nq);
679                     nq = bsrl(rqmask);
680                 }
681                 if (ntd == NULL) {
682                     ntd = &gd->gd_idlethread;
683                     ntd->td_flags |= TDF_IDLE_NOHLT;
684                     goto using_idle_thread;
685                 } else {
686                     ++gd->gd_cnt.v_swtch;
687                     TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
688                     TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
689                 }
690             } else {
691                 ++gd->gd_cnt.v_swtch;
692                 TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
693                 TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
694             }
695 #else
696             /*
697              * THREAD SELECTION FOR A UP MACHINE BUILD.  We don't have to
698              * worry about tokens or the BGL.
699              */
700             ++gd->gd_cnt.v_swtch;
701             TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
702             TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdrunq[nq], ntd, td_threadq);
703 #endif
704         } else {
705             /*
706              * We have nothing to run but only let the idle loop halt
707              * the cpu if there are no pending interrupts.
708              */
709             ntd = &gd->gd_idlethread;
710             if (gd->gd_reqflags & RQF_IDLECHECK_MASK)
711                 ntd->td_flags |= TDF_IDLE_NOHLT;
712 #ifdef SMP
713 using_idle_thread:
714             /*
715              * The idle thread should not be holding the MP lock unless we
716              * are trapping in the kernel or in a panic.  Since we select the
717              * idle thread unconditionally when no other thread is available,
718              * if the MP lock is desired during a panic or kernel trap, we
719              * have to loop in the scheduler until we get it.
720              */
721             if (ntd->td_mpcount) {
722                 mpheld = MP_LOCK_HELD();
723                 if (gd->gd_trap_nesting_level == 0 && panicstr == NULL)
724                     panic("Idle thread %p was holding the BGL!", ntd);
725                 else if (mpheld == 0)
726                     goto again;
727             }
728 #endif
729         }
730     }
731     KASSERT(ntd->td_pri >= TDPRI_CRIT,
732         ("priority problem in lwkt_switch %d %d", td->td_pri, ntd->td_pri));
733
734     /*
735      * Do the actual switch.  If the new target does not need the MP lock
736      * and we are holding it, release the MP lock.  If the new target requires
737      * the MP lock we have already acquired it for the target.
738      */
739 #ifdef SMP
740     if (ntd->td_mpcount == 0 ) {
741         if (MP_LOCK_HELD())
742             cpu_rel_mplock();
743     } else {
744         ASSERT_MP_LOCK_HELD(ntd);
745     }
746 #endif
747     if (td != ntd) {
748         ++switch_count;
749         td->td_switch(ntd);
750     }
751     /* NOTE: current cpu may have changed after switch */
752     crit_exit_quick(td);
753 }
754
755 /*
756  * Request that the target thread preempt the current thread.  Preemption
757  * only works under a specific set of conditions:
758  *
759  *      - We are not preempting ourselves
760  *      - The target thread is owned by the current cpu
761  *      - We are not currently being preempted
762  *      - The target is not currently being preempted
763  *      - We are able to satisfy the target's MP lock requirements (if any).
764  *
765  * THE CALLER OF LWKT_PREEMPT() MUST BE IN A CRITICAL SECTION.  Typically
766  * this is called via lwkt_schedule() through the td_preemptable callback.
767  * critpri is the managed critical priority that we should ignore in order
768  * to determine whether preemption is possible (aka usually just the crit
769  * priority of lwkt_schedule() itself).
770  *
771  * XXX at the moment we run the target thread in a critical section during
772  * the preemption in order to prevent the target from taking interrupts
773  * that *WE* can't.  Preemption is strictly limited to interrupt threads
774  * and interrupt-like threads, outside of a critical section, and the
775  * preempted source thread will be resumed the instant the target blocks
776  * whether or not the source is scheduled (i.e. preemption is supposed to
777  * be as transparent as possible).
778  *
779  * The target thread inherits our MP count (added to its own) for the
780  * duration of the preemption in order to preserve the atomicy of the
781  * MP lock during the preemption.  Therefore, any preempting targets must be
782  * careful in regards to MP assertions.  Note that the MP count may be
783  * out of sync with the physical mp_lock, but we do not have to preserve
784  * the original ownership of the lock if it was out of synch (that is, we
785  * can leave it synchronized on return).
786  */
787 void
788 lwkt_preempt(thread_t ntd, int critpri)
789 {
790     struct globaldata *gd = mycpu;
791     thread_t td;
792 #ifdef SMP
793     int mpheld;
794     int savecnt;
795 #endif
796
797     /*
798      * The caller has put us in a critical section.  We can only preempt
799      * if the caller of the caller was not in a critical section (basically
800      * a local interrupt), as determined by the 'critpri' parameter.  We
801      * also acn't preempt if the caller is holding any spinlocks (even if
802      * he isn't in a critical section).  This also handles the tokens test.
803      *
804      * YYY The target thread must be in a critical section (else it must
805      * inherit our critical section?  I dunno yet).
806      *
807      * Set need_lwkt_resched() unconditionally for now YYY.
808      */
809     KASSERT(ntd->td_pri >= TDPRI_CRIT, ("BADCRIT0 %d", ntd->td_pri));
810
811     td = gd->gd_curthread;
812     if ((ntd->td_pri & TDPRI_MASK) <= (td->td_pri & TDPRI_MASK)) {
813         ++preempt_miss;
814         return;
815     }
816     if ((td->td_pri & ~TDPRI_MASK) > critpri) {
817         ++preempt_miss;
818         need_lwkt_resched();
819         return;
820     }
821 #ifdef SMP
822     if (ntd->td_gd != gd) {
823         ++preempt_miss;
824         need_lwkt_resched();
825         return;
826     }
827 #endif
828     /*
829      * Take the easy way out and do not preempt if the target is holding
830      * any spinlocks.  We could test whether the thread(s) being
831      * preempted interlock against the target thread's tokens and whether
832      * we can get all the target thread's tokens, but this situation 
833      * should not occur very often so its easier to simply not preempt.
834      * Also, plain spinlocks are impossible to figure out at this point so 
835      * just don't preempt.
836      */
837     if (gd->gd_spinlock_rd || gd->gd_spinlocks_wr) {
838         ++preempt_miss;
839         need_lwkt_resched();
840         return;
841     }
842     if (td == ntd || ((td->td_flags | ntd->td_flags) & TDF_PREEMPT_LOCK)) {
843         ++preempt_weird;
844         need_lwkt_resched();
845         return;
846     }
847     if (ntd->td_preempted) {
848         ++preempt_hit;
849         need_lwkt_resched();
850         return;
851     }
852 #ifdef SMP
853     /*
854      * note: an interrupt might have occured just as we were transitioning
855      * to or from the MP lock.  In this case td_mpcount will be pre-disposed
856      * (non-zero) but not actually synchronized with the actual state of the
857      * lock.  We can use it to imply an MP lock requirement for the
858      * preemption but we cannot use it to test whether we hold the MP lock
859      * or not.
860      */
861     savecnt = td->td_mpcount;
862     mpheld = MP_LOCK_HELD();
863     ntd->td_mpcount += td->td_mpcount;
864     if (mpheld == 0 && ntd->td_mpcount && !cpu_try_mplock()) {
865         ntd->td_mpcount -= td->td_mpcount;
866         ++preempt_miss;
867         need_lwkt_resched();
868         return;
869     }
870 #endif
871
872     /*
873      * Since we are able to preempt the current thread, there is no need to
874      * call need_lwkt_resched().
875      */
876     ++preempt_hit;
877     ntd->td_preempted = td;
878     td->td_flags |= TDF_PREEMPT_LOCK;
879     td->td_switch(ntd);
880     KKASSERT(ntd->td_preempted && (td->td_flags & TDF_PREEMPT_DONE));
881 #ifdef SMP
882     KKASSERT(savecnt == td->td_mpcount);
883     mpheld = MP_LOCK_HELD();
884     if (mpheld && td->td_mpcount == 0)
885         cpu_rel_mplock();
886     else if (mpheld == 0 && td->td_mpcount)
887         panic("lwkt_preempt(): MP lock was not held through");
888 #endif
889     ntd->td_preempted = NULL;
890     td->td_flags &= ~(TDF_PREEMPT_LOCK|TDF_PREEMPT_DONE);
891 }
892
893 /*
894  * Yield our thread while higher priority threads are pending.  This is
895  * typically called when we leave a critical section but it can be safely
896  * called while we are in a critical section.
897  *
898  * This function will not generally yield to equal priority threads but it
899  * can occur as a side effect.  Note that lwkt_switch() is called from
900  * inside the critical section to prevent its own crit_exit() from reentering
901  * lwkt_yield_quick().
902  *
903  * gd_reqflags indicates that *something* changed, e.g. an interrupt or softint
904  * came along but was blocked and made pending.
905  *
906  * (self contained on a per cpu basis)
907  */
908 void
909 lwkt_yield_quick(void)
910 {
911     globaldata_t gd = mycpu;
912     thread_t td = gd->gd_curthread;
913
914     /*
915      * gd_reqflags is cleared in splz if the cpl is 0.  If we were to clear
916      * it with a non-zero cpl then we might not wind up calling splz after
917      * a task switch when the critical section is exited even though the
918      * new task could accept the interrupt.
919      *
920      * XXX from crit_exit() only called after last crit section is released.
921      * If called directly will run splz() even if in a critical section.
922      *
923      * td_nest_count prevent deep nesting via splz() or doreti().  Note that
924      * except for this special case, we MUST call splz() here to handle any
925      * pending ints, particularly after we switch, or we might accidently
926      * halt the cpu with interrupts pending.
927      */
928     if (gd->gd_reqflags && td->td_nest_count < 2)
929         splz();
930
931     /*
932      * YYY enabling will cause wakeup() to task-switch, which really
933      * confused the old 4.x code.  This is a good way to simulate
934      * preemption and MP without actually doing preemption or MP, because a
935      * lot of code assumes that wakeup() does not block.
936      */
937     if (untimely_switch && td->td_nest_count == 0 &&
938         gd->gd_intr_nesting_level == 0
939     ) {
940         crit_enter_quick(td);
941         /*
942          * YYY temporary hacks until we disassociate the userland scheduler
943          * from the LWKT scheduler.
944          */
945         if (td->td_flags & TDF_RUNQ) {
946             lwkt_switch();              /* will not reenter yield function */
947         } else {
948             lwkt_schedule_self(td);     /* make sure we are scheduled */
949             lwkt_switch();              /* will not reenter yield function */
950             lwkt_deschedule_self(td);   /* make sure we are descheduled */
951         }
952         crit_exit_noyield(td);
953     }
954 }
955
956 /*
957  * This implements a normal yield which, unlike _quick, will yield to equal
958  * priority threads as well.  Note that gd_reqflags tests will be handled by
959  * the crit_exit() call in lwkt_switch().
960  *
961  * (self contained on a per cpu basis)
962  */
963 void
964 lwkt_yield(void)
965 {
966     lwkt_schedule_self(curthread);
967     lwkt_switch();
968 }
969
970 /*
971  * Generic schedule.  Possibly schedule threads belonging to other cpus and
972  * deal with threads that might be blocked on a wait queue.
973  *
974  * We have a little helper inline function which does additional work after
975  * the thread has been enqueued, including dealing with preemption and
976  * setting need_lwkt_resched() (which prevents the kernel from returning
977  * to userland until it has processed higher priority threads).
978  *
979  * It is possible for this routine to be called after a failed _enqueue
980  * (due to the target thread migrating, sleeping, or otherwise blocked).
981  * We have to check that the thread is actually on the run queue!
982  */
983 static __inline
984 void
985 _lwkt_schedule_post(globaldata_t gd, thread_t ntd, int cpri)
986 {
987     if (ntd->td_flags & TDF_RUNQ) {
988         if (ntd->td_preemptable) {
989             ntd->td_preemptable(ntd, cpri);     /* YYY +token */
990         } else if ((ntd->td_flags & TDF_NORESCHED) == 0 &&
991             (ntd->td_pri & TDPRI_MASK) > (gd->gd_curthread->td_pri & TDPRI_MASK)
992         ) {
993             need_lwkt_resched();
994         }
995     }
996 }
997
998 void
999 lwkt_schedule(thread_t td)
1000 {
1001     globaldata_t mygd = mycpu;
1002
1003     KASSERT(td != &td->td_gd->gd_idlethread, ("lwkt_schedule(): scheduling gd_idlethread is illegal!"));
1004     crit_enter_gd(mygd);
1005     KKASSERT(td->td_lwp == NULL || (td->td_lwp->lwp_flag & LWP_ONRUNQ) == 0);
1006     if (td == mygd->gd_curthread) {
1007         _lwkt_enqueue(td);
1008     } else {
1009         /*
1010          * If we own the thread, there is no race (since we are in a
1011          * critical section).  If we do not own the thread there might
1012          * be a race but the target cpu will deal with it.
1013          */
1014 #ifdef SMP
1015         if (td->td_gd == mygd) {
1016             _lwkt_enqueue(td);
1017             _lwkt_schedule_post(mygd, td, TDPRI_CRIT);
1018         } else {
1019             lwkt_send_ipiq(td->td_gd, (ipifunc1_t)lwkt_schedule, td);
1020         }
1021 #else
1022         _lwkt_enqueue(td);
1023         _lwkt_schedule_post(mygd, td, TDPRI_CRIT);
1024 #endif
1025     }
1026     crit_exit_gd(mygd);
1027 }
1028
1029 #ifdef SMP
1030
1031 /*
1032  * Thread migration using a 'Pull' method.  The thread may or may not be
1033  * the current thread.  It MUST be descheduled and in a stable state.
1034  * lwkt_giveaway() must be called on the cpu owning the thread.
1035  *
1036  * At any point after lwkt_giveaway() is called, the target cpu may
1037  * 'pull' the thread by calling lwkt_acquire().
1038  *
1039  * MPSAFE - must be called under very specific conditions.
1040  */
1041 void
1042 lwkt_giveaway(thread_t td)
1043 {
1044         globaldata_t gd = mycpu;
1045
1046         crit_enter_gd(gd);
1047         KKASSERT(td->td_gd == gd);
1048         TAILQ_REMOVE(&gd->gd_tdallq, td, td_allq);
1049         td->td_flags |= TDF_MIGRATING;
1050         crit_exit_gd(gd);
1051 }
1052
1053 void
1054 lwkt_acquire(thread_t td)
1055 {
1056     globaldata_t gd;
1057     globaldata_t mygd;
1058
1059     KKASSERT(td->td_flags & TDF_MIGRATING);
1060     gd = td->td_gd;
1061     mygd = mycpu;
1062     if (gd != mycpu) {
1063         cpu_lfence();
1064         KKASSERT((td->td_flags & TDF_RUNQ) == 0);
1065         crit_enter_gd(mygd);
1066         while (td->td_flags & (TDF_RUNNING|TDF_PREEMPT_LOCK))
1067             cpu_lfence();
1068         td->td_gd = mygd;
1069         TAILQ_INSERT_TAIL(&mygd->gd_tdallq, td, td_allq);
1070         td->td_flags &= ~TDF_MIGRATING;
1071         crit_exit_gd(mygd);
1072     } else {
1073         crit_enter_gd(mygd);
1074         TAILQ_INSERT_TAIL(&mygd->gd_tdallq, td, td_allq);
1075         td->td_flags &= ~TDF_MIGRATING;
1076         crit_exit_gd(mygd);
1077     }
1078 }
1079
1080 #endif
1081
1082 /*
1083  * Generic deschedule.  Descheduling threads other then your own should be
1084  * done only in carefully controlled circumstances.  Descheduling is 
1085  * asynchronous.  
1086  *
1087  * This function may block if the cpu has run out of messages.
1088  */
1089 void
1090 lwkt_deschedule(thread_t td)
1091 {
1092     crit_enter();
1093 #ifdef SMP
1094     if (td == curthread) {
1095         _lwkt_dequeue(td);
1096     } else {
1097         if (td->td_gd == mycpu) {
1098             _lwkt_dequeue(td);
1099         } else {
1100             lwkt_send_ipiq(td->td_gd, (ipifunc1_t)lwkt_deschedule, td);
1101         }
1102     }
1103 #else
1104     _lwkt_dequeue(td);
1105 #endif
1106     crit_exit();
1107 }
1108
1109 /*
1110  * Set the target thread's priority.  This routine does not automatically
1111  * switch to a higher priority thread, LWKT threads are not designed for
1112  * continuous priority changes.  Yield if you want to switch.
1113  *
1114  * We have to retain the critical section count which uses the high bits
1115  * of the td_pri field.  The specified priority may also indicate zero or
1116  * more critical sections by adding TDPRI_CRIT*N.
1117  *
1118  * Note that we requeue the thread whether it winds up on a different runq
1119  * or not.  uio_yield() depends on this and the routine is not normally
1120  * called with the same priority otherwise.
1121  */
1122 void
1123 lwkt_setpri(thread_t td, int pri)
1124 {
1125     KKASSERT(pri >= 0);
1126     KKASSERT(td->td_gd == mycpu);
1127     crit_enter();
1128     if (td->td_flags & TDF_RUNQ) {
1129         _lwkt_dequeue(td);
1130         td->td_pri = (td->td_pri & ~TDPRI_MASK) + pri;
1131         _lwkt_enqueue(td);
1132     } else {
1133         td->td_pri = (td->td_pri & ~TDPRI_MASK) + pri;
1134     }
1135     crit_exit();
1136 }
1137
1138 void
1139 lwkt_setpri_self(int pri)
1140 {
1141     thread_t td = curthread;
1142
1143     KKASSERT(pri >= 0 && pri <= TDPRI_MAX);
1144     crit_enter();
1145     if (td->td_flags & TDF_RUNQ) {
1146         _lwkt_dequeue(td);
1147         td->td_pri = (td->td_pri & ~TDPRI_MASK) + pri;
1148         _lwkt_enqueue(td);
1149     } else {
1150         td->td_pri = (td->td_pri & ~TDPRI_MASK) + pri;
1151     }
1152     crit_exit();
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Determine if there is a runnable thread at a higher priority then
1157  * the current thread.  lwkt_setpri() does not check this automatically.
1158  * Return 1 if there is, 0 if there isn't.
1159  *
1160  * Example: if bit 31 of runqmask is set and the current thread is priority
1161  * 30, then we wind up checking the mask: 0x80000000 against 0x7fffffff.  
1162  *
1163  * If nq reaches 31 the shift operation will overflow to 0 and we will wind
1164  * up comparing against 0xffffffff, a comparison that will always be false.
1165  */
1166 int
1167 lwkt_checkpri_self(void)
1168 {
1169     globaldata_t gd = mycpu;
1170     thread_t td = gd->gd_curthread;
1171     int nq = td->td_pri & TDPRI_MASK;
1172
1173     while (gd->gd_runqmask > (__uint32_t)(2 << nq) - 1) {
1174         if (TAILQ_FIRST(&gd->gd_tdrunq[nq + 1]))
1175             return(1);
1176         ++nq;
1177     }
1178     return(0);
1179 }
1180
1181 /*
1182  * Migrate the current thread to the specified cpu. 
1183  *
1184  * This is accomplished by descheduling ourselves from the current cpu,
1185  * moving our thread to the tdallq of the target cpu, IPI messaging the
1186  * target cpu, and switching out.  TDF_MIGRATING prevents scheduling
1187  * races while the thread is being migrated.
1188  */
1189 #ifdef SMP
1190 static void lwkt_setcpu_remote(void *arg);
1191 #endif
1192
1193 void
1194 lwkt_setcpu_self(globaldata_t rgd)
1195 {
1196 #ifdef SMP
1197     thread_t td = curthread;
1198
1199     if (td->td_gd != rgd) {
1200         crit_enter_quick(td);
1201         td->td_flags |= TDF_MIGRATING;
1202         lwkt_deschedule_self(td);
1203         TAILQ_REMOVE(&td->td_gd->gd_tdallq, td, td_allq);
1204         lwkt_send_ipiq(rgd, (ipifunc1_t)lwkt_setcpu_remote, td);
1205         lwkt_switch();
1206         /* we are now on the target cpu */
1207         TAILQ_INSERT_TAIL(&rgd->gd_tdallq, td, td_allq);
1208         crit_exit_quick(td);
1209     }
1210 #endif
1211 }
1212
1213 void
1214 lwkt_migratecpu(int cpuid)
1215 {
1216 #ifdef SMP
1217         globaldata_t rgd;
1218
1219         rgd = globaldata_find(cpuid);
1220         lwkt_setcpu_self(rgd);
1221 #endif
1222 }
1223
1224 /*
1225  * Remote IPI for cpu migration (called while in a critical section so we
1226  * do not have to enter another one).  The thread has already been moved to
1227  * our cpu's allq, but we must wait for the thread to be completely switched
1228  * out on the originating cpu before we schedule it on ours or the stack
1229  * state may be corrupt.  We clear TDF_MIGRATING after flushing the GD
1230  * change to main memory.
1231  *
1232  * XXX The use of TDF_MIGRATING might not be sufficient to avoid races
1233  * against wakeups.  It is best if this interface is used only when there
1234  * are no pending events that might try to schedule the thread.
1235  */
1236 #ifdef SMP
1237 static void
1238 lwkt_setcpu_remote(void *arg)
1239 {
1240     thread_t td = arg;
1241     globaldata_t gd = mycpu;
1242
1243     while (td->td_flags & (TDF_RUNNING|TDF_PREEMPT_LOCK))
1244         cpu_lfence();
1245     td->td_gd = gd;
1246     cpu_sfence();
1247     td->td_flags &= ~TDF_MIGRATING;
1248     KKASSERT(td->td_lwp == NULL || (td->td_lwp->lwp_flag & LWP_ONRUNQ) == 0);
1249     _lwkt_enqueue(td);
1250 }
1251 #endif
1252
1253 struct lwp *
1254 lwkt_preempted_proc(void)
1255 {
1256     thread_t td = curthread;
1257     while (td->td_preempted)
1258         td = td->td_preempted;
1259     return(td->td_lwp);
1260 }
1261
1262 /*
1263  * Create a kernel process/thread/whatever.  It shares it's address space
1264  * with proc0 - ie: kernel only.
1265  *
1266  * NOTE!  By default new threads are created with the MP lock held.  A 
1267  * thread which does not require the MP lock should release it by calling
1268  * rel_mplock() at the start of the new thread.
1269  */
1270 int
1271 lwkt_create(void (*func)(void *), void *arg,
1272     struct thread **tdp, thread_t template, int tdflags, int cpu,
1273     const char *fmt, ...)
1274 {
1275     thread_t td;
1276     __va_list ap;
1277
1278     td = lwkt_alloc_thread(template, LWKT_THREAD_STACK, cpu,
1279                            tdflags);
1280     if (tdp)
1281         *tdp = td;
1282     cpu_set_thread_handler(td, lwkt_exit, func, arg);
1283
1284     /*
1285      * Set up arg0 for 'ps' etc
1286      */
1287     __va_start(ap, fmt);
1288     kvsnprintf(td->td_comm, sizeof(td->td_comm), fmt, ap);
1289     __va_end(ap);
1290
1291     /*
1292      * Schedule the thread to run
1293      */
1294     if ((td->td_flags & TDF_STOPREQ) == 0)
1295         lwkt_schedule(td);
1296     else
1297         td->td_flags &= ~TDF_STOPREQ;
1298     return 0;
1299 }
1300
1301 /*
1302  * kthread_* is specific to the kernel and is not needed by userland.
1303  */
1304 #ifdef _KERNEL
1305
1306 /*
1307  * Destroy an LWKT thread.   Warning!  This function is not called when
1308  * a process exits, cpu_proc_exit() directly calls cpu_thread_exit() and
1309  * uses a different reaping mechanism.
1310  */
1311 void
1312 lwkt_exit(void)
1313 {
1314     thread_t td = curthread;
1315     globaldata_t gd;
1316
1317     if (td->td_flags & TDF_VERBOSE)
1318         kprintf("kthread %p %s has exited\n", td, td->td_comm);
1319     caps_exit(td);
1320     crit_enter_quick(td);
1321     lwkt_deschedule_self(td);
1322     gd = mycpu;
1323     lwkt_remove_tdallq(td);
1324     if (td->td_flags & TDF_ALLOCATED_THREAD) {
1325         ++gd->gd_tdfreecount;
1326         TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_tdfreeq, td, td_threadq);
1327     }
1328     cpu_thread_exit();
1329 }
1330
1331 void
1332 lwkt_remove_tdallq(thread_t td)
1333 {
1334     KKASSERT(td->td_gd == mycpu);
1335     TAILQ_REMOVE(&td->td_gd->gd_tdallq, td, td_allq);
1336 }
1337
1338 #endif /* _KERNEL */
1339
1340 void
1341 crit_panic(void)
1342 {
1343     thread_t td = curthread;
1344     int lpri = td->td_pri;
1345
1346     td->td_pri = 0;
1347     panic("td_pri is/would-go negative! %p %d", td, lpri);
1348 }
1349
1350 #ifdef SMP
1351
1352 /*
1353  * Called from debugger/panic on cpus which have been stopped.  We must still
1354  * process the IPIQ while stopped, even if we were stopped while in a critical
1355  * section (XXX).
1356  *
1357  * If we are dumping also try to process any pending interrupts.  This may
1358  * or may not work depending on the state of the cpu at the point it was
1359  * stopped.
1360  */
1361 void
1362 lwkt_smp_stopped(void)
1363 {
1364     globaldata_t gd = mycpu;
1365
1366     crit_enter_gd(gd);
1367     if (dumping) {
1368         lwkt_process_ipiq();
1369         splz();
1370     } else {
1371         lwkt_process_ipiq();
1372     }
1373     crit_exit_gd(gd);
1374 }
1375
1376 /*
1377  * get_mplock() calls this routine if it is unable to obtain the MP lock.
1378  * get_mplock() has already incremented td_mpcount.  We must block and
1379  * not return until giant is held.
1380  *
1381  * All we have to do is lwkt_switch() away.  The LWKT scheduler will not
1382  * reschedule the thread until it can obtain the giant lock for it.
1383  */
1384 void
1385 lwkt_mp_lock_contested(void)
1386 {
1387 #ifdef _KERNEL
1388     loggiant(beg);
1389 #endif
1390     lwkt_switch();
1391 #ifdef _KERNEL
1392     loggiant(end);
1393 #endif
1394 }
1395
1396 #endif