Initial import from FreeBSD RELENG_4:
[dragonfly.git] / lib / libc_r / uthread / pthread_private.h
1 /*
2  * Copyright (c) 1995-1998 John Birrell <jb@cimlogic.com.au>.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by John Birrell.
16  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
17  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
18  *    without specific prior written permission.
19  *
20  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY JOHN BIRRELL AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
21  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
22  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
23  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
24  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
25  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
26  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
27  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
28  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
29  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
30  * SUCH DAMAGE.
31  *
32  * Private thread definitions for the uthread kernel.
33  *
34  * $FreeBSD: src/lib/libc_r/uthread/pthread_private.h,v 1.36.2.21 2002/10/22 14:44:02 fjoe Exp $
35  */
36
37 #ifndef _PTHREAD_PRIVATE_H
38 #define _PTHREAD_PRIVATE_H
39
40 /*
41  * Evaluate the storage class specifier.
42  */
43 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
44 #define SCLASS
45 #else
46 #define SCLASS extern
47 #endif
48
49 /*
50  * Include files.
51  */
52 #include <setjmp.h>
53 #include <signal.h>
54 #include <stdio.h>
55 #include <sys/queue.h>
56 #include <sys/types.h>
57 #include <sys/time.h>
58 #include <sys/cdefs.h>
59 #include <sched.h>
60 #include <spinlock.h>
61 #include <pthread_np.h>
62
63 /*
64  * Define machine dependent macros to get and set the stack pointer
65  * from the supported contexts.  Also define a macro to set the return
66  * address in a jmp_buf context.
67  *
68  * XXX - These need to be moved into architecture dependent support files.
69  */
70 #if     defined(__i386__)
71 #define GET_STACK_JB(jb)        ((unsigned long)((jb)[0]._jb[2]))
72 #define GET_STACK_SJB(sjb)      ((unsigned long)((sjb)[0]._sjb[2]))
73 #define GET_STACK_UC(ucp)       ((unsigned long)((ucp)->uc_mcontext.mc_esp))
74 #define SET_STACK_JB(jb, stk)   (jb)[0]._jb[2] = (int)(stk)
75 #define SET_STACK_SJB(sjb, stk) (sjb)[0]._sjb[2] = (int)(stk)
76 #define SET_STACK_UC(ucp, stk)  (ucp)->uc_mcontext.mc_esp = (int)(stk)
77 #define FP_SAVE_UC(ucp)         do {                    \
78         char    *fdata;                                 \
79         fdata = (char *) (ucp)->uc_mcontext.mc_fpregs;  \
80         __asm__("fnsave %0": :"m"(*fdata));             \
81 } while (0)
82 #define FP_RESTORE_UC(ucp)      do {                    \
83         char    *fdata;                                 \
84         fdata = (char *) (ucp)->uc_mcontext.mc_fpregs;  \
85         __asm__("frstor %0": :"m"(*fdata));             \
86 } while (0)
87 #define SET_RETURN_ADDR_JB(jb, ra)      (jb)[0]._jb[0] = (int)(ra)
88 #elif   defined(__alpha__)
89 #include <machine/reg.h>
90 #define GET_STACK_JB(jb)        ((unsigned long)((jb)[0]._jb[R_SP + 4]))
91 #define GET_STACK_SJB(sjb)      ((unsigned long)((sjb)[0]._sjb[R_SP + 4]))
92 #define GET_STACK_UC(ucp)       ((ucp)->uc_mcontext.mc_regs[R_SP])
93 #define SET_STACK_JB(jb, stk)   (jb)[0]._jb[R_SP + 4] = (long)(stk)
94 #define SET_STACK_SJB(sjb, stk) (sjb)[0]._sjb[R_SP + 4] = (long)(stk)
95 #define SET_STACK_UC(ucp, stk)  (ucp)->uc_mcontext.mc_regs[R_SP] = (unsigned long)(stk)
96 #define FP_SAVE_UC(ucp)
97 #define FP_RESTORE_UC(ucp)
98 #define SET_RETURN_ADDR_JB(jb, ra) do {                 \
99         (jb)[0]._jb[2] = (long)(ra);                    \
100         (jb)[0]._jb[R_RA + 4] = (long)(ra);             \
101         (jb)[0]._jb[R_T12 + 4] = (long)(ra);            \
102 } while (0)
103 #else
104 #error "Don't recognize this architecture!"
105 #endif
106
107 /*
108  * Kernel fatal error handler macro.
109  */
110 #define PANIC(string)   _thread_exit(__FILE__,__LINE__,string)
111
112
113 /* Output debug messages like this: */
114 #define stdout_debug(args...)   do {            \
115         char buf[128];                          \
116         snprintf(buf, sizeof(buf), ##args);     \
117         __sys_write(1, buf, strlen(buf));       \
118 } while (0)
119 #define stderr_debug(args...)   do {            \
120         char buf[128];                          \
121         snprintf(buf, sizeof(buf), ##args);     \
122         __sys_write(2, buf, strlen(buf));       \
123 } while (0)
124
125
126
127 /*
128  * Priority queue manipulation macros (using pqe link):
129  */
130 #define PTHREAD_PRIOQ_INSERT_HEAD(thrd) _pq_insert_head(&_readyq,thrd)
131 #define PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd) _pq_insert_tail(&_readyq,thrd)
132 #define PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd)      _pq_remove(&_readyq,thrd)
133 #define PTHREAD_PRIOQ_FIRST()           _pq_first(&_readyq)
134
135 /*
136  * Waiting queue manipulation macros (using pqe link):
137  */
138 #define PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd)      _waitq_remove(thrd)
139 #define PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd)      _waitq_insert(thrd)
140
141 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
142 #define PTHREAD_WAITQ_CLEARACTIVE()     _waitq_clearactive()
143 #define PTHREAD_WAITQ_SETACTIVE()       _waitq_setactive()
144 #else
145 #define PTHREAD_WAITQ_CLEARACTIVE()
146 #define PTHREAD_WAITQ_SETACTIVE()
147 #endif
148
149 /*
150  * Work queue manipulation macros (using qe link):
151  */
152 #define PTHREAD_WORKQ_INSERT(thrd) do {                                 \
153         TAILQ_INSERT_TAIL(&_workq,thrd,qe);                             \
154         (thrd)->flags |= PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ;                        \
155 } while (0)
156 #define PTHREAD_WORKQ_REMOVE(thrd) do {                                 \
157         TAILQ_REMOVE(&_workq,thrd,qe);                                  \
158         (thrd)->flags &= ~PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ;                       \
159 } while (0)
160
161
162 /*
163  * State change macro without scheduling queue change:
164  */
165 #define PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate) do {                          \
166         (thrd)->state = newstate;                                       \
167         (thrd)->fname = __FILE__;                                       \
168         (thrd)->lineno = __LINE__;                                      \
169 } while (0)
170
171 /*
172  * State change macro with scheduling queue change - This must be
173  * called with preemption deferred (see thread_kern_sched_[un]defer).
174  */
175 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
176 #include <assert.h>
177 #define PTHREAD_ASSERT(cond, msg) do {  \
178         if (!(cond))                    \
179                 PANIC(msg);             \
180 } while (0)
181 #define PTHREAD_ASSERT_NOT_IN_SYNCQ(thrd) \
182         PTHREAD_ASSERT((((thrd)->flags & PTHREAD_FLAGS_IN_SYNCQ) == 0), \
183             "Illegal call from signal handler");
184 #define PTHREAD_NEW_STATE(thrd, newstate) do {                          \
185         if (_thread_kern_new_state != 0)                                \
186                 PANIC("Recursive PTHREAD_NEW_STATE");                   \
187         _thread_kern_new_state = 1;                                     \
188         if ((thrd)->state != newstate) {                                \
189                 if ((thrd)->state == PS_RUNNING) {                      \
190                         PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd);                     \
191                         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);              \
192                         PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd);                     \
193                 } else if (newstate == PS_RUNNING) {                    \
194                         PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd);                     \
195                         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);              \
196                         PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd);                \
197                 }                                                       \
198         }                                                               \
199         _thread_kern_new_state = 0;                                     \
200 } while (0)
201 #else
202 #define PTHREAD_ASSERT(cond, msg)
203 #define PTHREAD_ASSERT_NOT_IN_SYNCQ(thrd)
204 #define PTHREAD_NEW_STATE(thrd, newstate) do {                          \
205         if ((thrd)->state != newstate) {                                \
206                 if ((thrd)->state == PS_RUNNING) {                      \
207                         PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd);                     \
208                         PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd);                     \
209                 } else if (newstate == PS_RUNNING) {                    \
210                         PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd);                     \
211                         PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd);                \
212                 }                                                       \
213         }                                                               \
214         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);                              \
215 } while (0)
216 #endif
217
218 /*
219  * Define the signals to be used for scheduling.
220  */
221 #if defined(_PTHREADS_COMPAT_SCHED)
222 #define _ITIMER_SCHED_TIMER     ITIMER_VIRTUAL
223 #define _SCHED_SIGNAL           SIGVTALRM
224 #else
225 #define _ITIMER_SCHED_TIMER     ITIMER_PROF
226 #define _SCHED_SIGNAL           SIGPROF
227 #endif
228
229 /*
230  * Priority queues.
231  *
232  * XXX It'd be nice if these were contained in uthread_priority_queue.[ch].
233  */
234 typedef struct pq_list {
235         TAILQ_HEAD(, pthread)   pl_head; /* list of threads at this priority */
236         TAILQ_ENTRY(pq_list)    pl_link; /* link for queue of priority lists */
237         int                     pl_prio; /* the priority of this list */
238         int                     pl_queued; /* is this in the priority queue */
239 } pq_list_t;
240
241 typedef struct pq_queue {
242         TAILQ_HEAD(, pq_list)    pq_queue; /* queue of priority lists */
243         pq_list_t               *pq_lists; /* array of all priority lists */
244         int                      pq_size;  /* number of priority lists */
245 } pq_queue_t;
246
247
248 /*
249  * TailQ initialization values.
250  */
251 #define TAILQ_INITIALIZER       { NULL, NULL }
252
253 /* 
254  * Mutex definitions.
255  */
256 union pthread_mutex_data {
257         void    *m_ptr;
258         int     m_count;
259 };
260
261 struct pthread_mutex {
262         enum pthread_mutextype          m_type;
263         int                             m_protocol;
264         TAILQ_HEAD(mutex_head, pthread) m_queue;
265         struct pthread                  *m_owner;
266         union pthread_mutex_data        m_data;
267         long                            m_flags;
268         int                             m_refcount;
269
270         /*
271          * Used for priority inheritence and protection.
272          *
273          *   m_prio       - For priority inheritence, the highest active
274          *                  priority (threads locking the mutex inherit
275          *                  this priority).  For priority protection, the
276          *                  ceiling priority of this mutex.
277          *   m_saved_prio - mutex owners inherited priority before
278          *                  taking the mutex, restored when the owner
279          *                  unlocks the mutex.
280          */
281         int                             m_prio;
282         int                             m_saved_prio;
283
284         /*
285          * Link for list of all mutexes a thread currently owns.
286          */
287         TAILQ_ENTRY(pthread_mutex)      m_qe;
288
289         /*
290          * Lock for accesses to this structure.
291          */
292         spinlock_t                      lock;
293 };
294
295 /*
296  * Flags for mutexes. 
297  */
298 #define MUTEX_FLAGS_PRIVATE     0x01
299 #define MUTEX_FLAGS_INITED      0x02
300 #define MUTEX_FLAGS_BUSY        0x04
301
302 /*
303  * Static mutex initialization values. 
304  */
305 #define PTHREAD_MUTEX_STATIC_INITIALIZER   \
306         { PTHREAD_MUTEX_DEFAULT, PTHREAD_PRIO_NONE, TAILQ_INITIALIZER, \
307         NULL, { NULL }, MUTEX_FLAGS_PRIVATE, 0, 0, 0, TAILQ_INITIALIZER, \
308         _SPINLOCK_INITIALIZER }
309
310 struct pthread_mutex_attr {
311         enum pthread_mutextype  m_type;
312         int                     m_protocol;
313         int                     m_ceiling;
314         long                    m_flags;
315 };
316
317 /* 
318  * Condition variable definitions.
319  */
320 enum pthread_cond_type {
321         COND_TYPE_FAST,
322         COND_TYPE_MAX
323 };
324
325 struct pthread_cond {
326         enum pthread_cond_type          c_type;
327         TAILQ_HEAD(cond_head, pthread)  c_queue;
328         pthread_mutex_t                 c_mutex;
329         void                            *c_data;
330         long                            c_flags;
331         int                             c_seqno;
332
333         /*
334          * Lock for accesses to this structure.
335          */
336         spinlock_t                      lock;
337 };
338
339 struct pthread_cond_attr {
340         enum pthread_cond_type  c_type;
341         long                    c_flags;
342 };
343
344 /*
345  * Flags for condition variables.
346  */
347 #define COND_FLAGS_PRIVATE      0x01
348 #define COND_FLAGS_INITED       0x02
349 #define COND_FLAGS_BUSY         0x04
350
351 /*
352  * Static cond initialization values. 
353  */
354 #define PTHREAD_COND_STATIC_INITIALIZER    \
355         { COND_TYPE_FAST, TAILQ_INITIALIZER, NULL, NULL, \
356         0, 0, _SPINLOCK_INITIALIZER }
357
358 /*
359  * Semaphore definitions.
360  */
361 struct sem {
362 #define SEM_MAGIC       ((u_int32_t) 0x09fa4012)
363         u_int32_t       magic;
364         pthread_mutex_t lock;
365         pthread_cond_t  gtzero;
366         u_int32_t       count;
367         u_int32_t       nwaiters;
368 };
369
370 /*
371  * Cleanup definitions.
372  */
373 struct pthread_cleanup {
374         struct pthread_cleanup  *next;
375         void                    (*routine) ();
376         void                    *routine_arg;
377 };
378
379 struct pthread_attr {
380         int     sched_policy;
381         int     sched_inherit;
382         int     sched_interval;
383         int     prio;
384         int     suspend;
385         int     flags;
386         void    *arg_attr;
387         void    (*cleanup_attr) ();
388         void    *stackaddr_attr;
389         size_t  stacksize_attr;
390 };
391
392 /*
393  * Thread creation state attributes.
394  */
395 #define PTHREAD_CREATE_RUNNING                  0
396 #define PTHREAD_CREATE_SUSPENDED                1
397
398 /*
399  * Miscellaneous definitions.
400  */
401 #define PTHREAD_STACK_DEFAULT                   65536
402 /*
403  * Size of red zone at the end of each stack.  In actuality, this "red zone" is
404  * merely an unmapped region, except in the case of the initial stack.  Since
405  * mmap() makes it possible to specify the maximum growth of a MAP_STACK region,
406  * an unmapped gap between thread stacks achieves the same effect as explicitly
407  * mapped red zones.
408  */
409 #define PTHREAD_STACK_GUARD                     PAGE_SIZE
410
411 /*
412  * Maximum size of initial thread's stack.  This perhaps deserves to be larger
413  * than the stacks of other threads, since many applications are likely to run
414  * almost entirely on this stack.
415  */
416 #define PTHREAD_STACK_INITIAL                   0x100000
417
418 /* Size of the scheduler stack: */
419 #define SCHED_STACK_SIZE                        PAGE_SIZE
420
421 /*
422  * Define the different priority ranges.  All applications have thread
423  * priorities constrained within 0-31.  The threads library raises the
424  * priority when delivering signals in order to ensure that signal
425  * delivery happens (from the POSIX spec) "as soon as possible".
426  * In the future, the threads library will also be able to map specific
427  * threads into real-time (cooperating) processes or kernel threads.
428  * The RT and SIGNAL priorities will be used internally and added to
429  * thread base priorities so that the scheduling queue can handle both
430  * normal and RT priority threads with and without signal handling.
431  *
432  * The approach taken is that, within each class, signal delivery
433  * always has priority over thread execution.
434  */
435 #define PTHREAD_DEFAULT_PRIORITY                15
436 #define PTHREAD_MIN_PRIORITY                    0
437 #define PTHREAD_MAX_PRIORITY                    31      /* 0x1F */
438 #define PTHREAD_SIGNAL_PRIORITY                 32      /* 0x20 */
439 #define PTHREAD_RT_PRIORITY                     64      /* 0x40 */
440 #define PTHREAD_FIRST_PRIORITY                  PTHREAD_MIN_PRIORITY
441 #define PTHREAD_LAST_PRIORITY   \
442         (PTHREAD_MAX_PRIORITY + PTHREAD_SIGNAL_PRIORITY + PTHREAD_RT_PRIORITY)
443 #define PTHREAD_BASE_PRIORITY(prio)     ((prio) & PTHREAD_MAX_PRIORITY)
444
445 /*
446  * Clock resolution in microseconds.
447  */
448 #define CLOCK_RES_USEC                          10000
449 #define CLOCK_RES_USEC_MIN                      1000
450
451 /*
452  * Time slice period in microseconds.
453  */
454 #define TIMESLICE_USEC                          20000
455
456 /*
457  * Define a thread-safe macro to get the current time of day
458  * which is updated at regular intervals by the scheduling signal
459  * handler.
460  */
461 #define GET_CURRENT_TOD(tv)                             \
462         do {                                            \
463                 tv.tv_sec = _sched_tod.tv_sec;          \
464                 tv.tv_usec = _sched_tod.tv_usec;        \
465         } while (tv.tv_sec != _sched_tod.tv_sec)
466
467
468 struct pthread_key {
469         spinlock_t      lock;
470         volatile int    allocated;
471         volatile int    count;
472         void            (*destructor) ();
473 };
474
475 struct pthread_rwlockattr {
476         int             pshared;
477 };
478
479 struct pthread_rwlock {
480         pthread_mutex_t lock;   /* monitor lock */
481         int             state;  /* 0 = idle  >0 = # of readers  -1 = writer */
482         pthread_cond_t  read_signal;
483         pthread_cond_t  write_signal;
484         int             blocked_writers;
485 };
486
487 /*
488  * Thread states.
489  */
490 enum pthread_state {
491         PS_RUNNING,
492         PS_SIGTHREAD,
493         PS_MUTEX_WAIT,
494         PS_COND_WAIT,
495         PS_FDLR_WAIT,
496         PS_FDLW_WAIT,
497         PS_FDR_WAIT,
498         PS_FDW_WAIT,
499         PS_FILE_WAIT,
500         PS_POLL_WAIT,
501         PS_SELECT_WAIT,
502         PS_SLEEP_WAIT,
503         PS_WAIT_WAIT,
504         PS_SIGSUSPEND,
505         PS_SIGWAIT,
506         PS_SPINBLOCK,
507         PS_JOIN,
508         PS_SUSPENDED,
509         PS_DEAD,
510         PS_DEADLOCK,
511         PS_STATE_MAX
512 };
513
514
515 /*
516  * File descriptor locking definitions.
517  */
518 #define FD_READ             0x1
519 #define FD_WRITE            0x2
520 #define FD_RDWR             (FD_READ | FD_WRITE)
521
522 /*
523  * File descriptor table structure.
524  */
525 struct fd_table_entry {
526         /*
527          * Lock for accesses to this file descriptor table
528          * entry. This is passed to _spinlock() to provide atomic
529          * access to this structure. It does *not* represent the
530          * state of the lock on the file descriptor.
531          */
532         spinlock_t              lock;
533         TAILQ_HEAD(, pthread)   r_queue;        /* Read queue.                        */
534         TAILQ_HEAD(, pthread)   w_queue;        /* Write queue.                       */
535         struct pthread          *r_owner;       /* Ptr to thread owning read lock.    */
536         struct pthread          *w_owner;       /* Ptr to thread owning write lock.   */
537         char                    *r_fname;       /* Ptr to read lock source file name  */
538         int                     r_lineno;       /* Read lock source line number.      */
539         char                    *w_fname;       /* Ptr to write lock source file name */
540         int                     w_lineno;       /* Write lock source line number.     */
541         int                     r_lockcount;    /* Count for FILE read locks.         */
542         int                     w_lockcount;    /* Count for FILE write locks.        */
543         int                     flags;          /* Flags used in open.                */
544 };
545
546 struct pthread_poll_data {
547         int     nfds;
548         struct pollfd *fds;
549 };
550
551 union pthread_wait_data {
552         pthread_mutex_t mutex;
553         pthread_cond_t  cond;
554         const sigset_t  *sigwait;       /* Waiting on a signal in sigwait */
555         struct {
556                 short   fd;             /* Used when thread waiting on fd */
557                 short   branch;         /* Line number, for debugging.    */
558                 char    *fname;         /* Source file name for debugging.*/
559         } fd;
560         FILE            *fp;
561         struct pthread_poll_data *poll_data;
562         spinlock_t      *spinlock;
563         struct pthread  *thread;
564 };
565
566 /*
567  * Define a continuation routine that can be used to perform a
568  * transfer of control:
569  */
570 typedef void    (*thread_continuation_t) (void *);
571
572 struct pthread_signal_frame;
573
574 struct pthread_state_data {
575         struct pthread_signal_frame *psd_curframe;
576         sigset_t                psd_sigmask;
577         struct timespec         psd_wakeup_time;
578         union pthread_wait_data psd_wait_data;
579         enum pthread_state      psd_state;
580         int                     psd_flags;
581         int                     psd_interrupted;
582         int                     psd_longjmp_val;
583         int                     psd_sigmask_seqno;
584         int                     psd_signo;
585         int                     psd_sig_defer_count;
586         /* XXX - What about thread->timeout and/or thread->error? */
587 };
588
589 struct join_status {
590         struct pthread  *thread;
591         void            *ret;
592         int             error;
593 };
594
595 /*
596  * The frame that is added to the top of a threads stack when setting up
597  * up the thread to run a signal handler.
598  */
599 struct pthread_signal_frame {
600         /*
601          * This stores the threads state before the signal.
602          */
603         struct pthread_state_data saved_state;
604
605         /*
606          * Threads return context; we use only jmp_buf's for now.
607          */
608         union {
609                 jmp_buf         jb;
610                 ucontext_t      uc;
611         } ctx;
612         int                     signo;  /* signal, arg 1 to sighandler */
613         int                     sig_has_args;   /* use signal args if true */
614         ucontext_t              uc;
615         siginfo_t               siginfo;
616 };
617
618 /*
619  * Thread structure.
620  */
621 struct pthread {
622         /*
623          * Magic value to help recognize a valid thread structure
624          * from an invalid one:
625          */
626 #define PTHREAD_MAGIC           ((u_int32_t) 0xd09ba115)
627         u_int32_t               magic;
628         char                    *name;
629         u_int64_t               uniqueid; /* for gdb */
630
631         /*
632          * Lock for accesses to this thread structure.
633          */
634         spinlock_t              lock;
635
636         /* Queue entry for list of all threads: */
637         TAILQ_ENTRY(pthread)    tle;
638
639         /* Queue entry for list of dead threads: */
640         TAILQ_ENTRY(pthread)    dle;
641
642         /*
643          * Thread start routine, argument, stack pointer and thread
644          * attributes.
645          */
646         void                    *(*start_routine)(void *);
647         void                    *arg;
648         void                    *stack;
649         struct pthread_attr     attr;
650
651         /*
652          * Threads return context; we use only jmp_buf's for now.
653          */
654         union {
655                 jmp_buf         jb;
656                 ucontext_t      uc;
657         } ctx;
658
659         /*
660          * Used for tracking delivery of signal handlers.
661          */
662         struct pthread_signal_frame     *curframe;
663
664         /*
665          * Cancelability flags - the lower 2 bits are used by cancel
666          * definitions in pthread.h
667          */
668 #define PTHREAD_AT_CANCEL_POINT         0x0004
669 #define PTHREAD_CANCELLING              0x0008
670 #define PTHREAD_CANCEL_NEEDED           0x0010
671         int     cancelflags;
672
673         thread_continuation_t   continuation;
674
675         /*
676          * Current signal mask and pending signals.
677          */
678         sigset_t        sigmask;
679         sigset_t        sigpend;
680         int             sigmask_seqno;
681         int             check_pending;
682
683         /* Thread state: */
684         enum pthread_state      state;
685
686         /* Scheduling clock when this thread was last made active. */
687         long    last_active;
688
689         /* Scheduling clock when this thread was last made inactive. */
690         long    last_inactive;
691
692         /*
693          * Number of microseconds accumulated by this thread when
694          * time slicing is active.
695          */
696         long    slice_usec;
697
698         /*
699          * Time to wake up thread. This is used for sleeping threads and
700          * for any operation which may time out (such as select).
701          */
702         struct timespec wakeup_time;
703
704         /* TRUE if operation has timed out. */
705         int     timeout;
706
707         /*
708          * Error variable used instead of errno. The function __error()
709          * returns a pointer to this. 
710          */
711         int     error;
712
713         /*
714          * The joiner is the thread that is joining to this thread.  The
715          * join status keeps track of a join operation to another thread.
716          */
717         struct pthread          *joiner;
718         struct join_status      join_status;
719
720         /*
721          * The current thread can belong to only one scheduling queue at
722          * a time (ready or waiting queue).  It can also belong to:
723          *
724          *   o A queue of threads waiting for a mutex
725          *   o A queue of threads waiting for a condition variable
726          *   o A queue of threads waiting for a file descriptor lock
727          *   o A queue of threads needing work done by the kernel thread
728          *     (waiting for a spinlock or file I/O)
729          *
730          * A thread can also be joining a thread (the joiner field above).
731          *
732          * It must not be possible for a thread to belong to any of the
733          * above queues while it is handling a signal.  Signal handlers
734          * may longjmp back to previous stack frames circumventing normal
735          * control flow.  This could corrupt queue integrity if the thread
736          * retains membership in the queue.  Therefore, if a thread is a
737          * member of one of these queues when a signal handler is invoked,
738          * it must remove itself from the queue before calling the signal
739          * handler and reinsert itself after normal return of the handler.
740          *
741          * Use pqe for the scheduling queue link (both ready and waiting),
742          * sqe for synchronization (mutex and condition variable) queue
743          * links, and qe for all other links.
744          */
745         TAILQ_ENTRY(pthread)    pqe;    /* priority queue link */
746         TAILQ_ENTRY(pthread)    sqe;    /* synchronization queue link */
747         TAILQ_ENTRY(pthread)    qe;     /* all other queues link */
748
749         /* Wait data. */
750         union pthread_wait_data data;
751
752         /*
753          * Allocated for converting select into poll.
754          */
755         struct pthread_poll_data poll_data;
756
757         /*
758          * Set to TRUE if a blocking operation was
759          * interrupted by a signal:
760          */
761         int             interrupted;
762
763         /* Signal number when in state PS_SIGWAIT: */
764         int             signo;
765
766         /*
767          * Set to non-zero when this thread has deferred signals.
768          * We allow for recursive deferral.
769          */
770         int             sig_defer_count;
771
772         /*
773          * Set to TRUE if this thread should yield after undeferring
774          * signals.
775          */
776         int             yield_on_sig_undefer;
777
778         /* Miscellaneous flags; only set with signals deferred. */
779         int             flags;
780 #define PTHREAD_FLAGS_PRIVATE   0x0001
781 #define PTHREAD_EXITING         0x0002
782 #define PTHREAD_FLAGS_IN_WAITQ  0x0004  /* in waiting queue using pqe link */
783 #define PTHREAD_FLAGS_IN_PRIOQ  0x0008  /* in priority queue using pqe link */
784 #define PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ  0x0010  /* in work queue using qe link */
785 #define PTHREAD_FLAGS_IN_FILEQ  0x0020  /* in file lock queue using qe link */
786 #define PTHREAD_FLAGS_IN_FDQ    0x0040  /* in fd lock queue using qe link */
787 #define PTHREAD_FLAGS_IN_CONDQ  0x0080  /* in condition queue using sqe link*/
788 #define PTHREAD_FLAGS_IN_MUTEXQ 0x0100  /* in mutex queue using sqe link */
789 #define PTHREAD_FLAGS_SUSPENDED 0x0200  /* thread is suspended */
790 #define PTHREAD_FLAGS_TRACE     0x0400  /* for debugging purposes */
791 #define PTHREAD_FLAGS_IN_SYNCQ  \
792     (PTHREAD_FLAGS_IN_CONDQ | PTHREAD_FLAGS_IN_MUTEXQ)
793
794         /*
795          * Base priority is the user setable and retrievable priority
796          * of the thread.  It is only affected by explicit calls to
797          * set thread priority and upon thread creation via a thread
798          * attribute or default priority.
799          */
800         char            base_priority;
801
802         /*
803          * Inherited priority is the priority a thread inherits by
804          * taking a priority inheritence or protection mutex.  It
805          * is not affected by base priority changes.  Inherited
806          * priority defaults to and remains 0 until a mutex is taken
807          * that is being waited on by any other thread whose priority
808          * is non-zero.
809          */
810         char            inherited_priority;
811
812         /*
813          * Active priority is always the maximum of the threads base
814          * priority and inherited priority.  When there is a change
815          * in either the base or inherited priority, the active
816          * priority must be recalculated.
817          */
818         char            active_priority;
819
820         /* Number of priority ceiling or protection mutexes owned. */
821         int             priority_mutex_count;
822
823         /*
824          * Queue of currently owned mutexes.
825          */
826         TAILQ_HEAD(, pthread_mutex)     mutexq;
827
828         void            *ret;
829         const void      **specific_data;
830         int             specific_data_count;
831
832         /* Cleanup handlers Link List */
833         struct pthread_cleanup *cleanup;
834         char                    *fname; /* Ptr to source file name  */
835         int                     lineno; /* Source line number.      */
836 };
837
838 /* Spare thread stack. */
839 struct stack {
840         SLIST_ENTRY(stack)      qe; /* Queue entry for this stack. */
841 };
842
843 /*
844  * Global variables for the uthread kernel.
845  */
846
847 SCLASS void *_usrstack
848 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
849 = (void *) USRSTACK;
850 #else
851 ;
852 #endif
853
854 /* Kernel thread structure used when there are no running threads: */
855 SCLASS struct pthread   _thread_kern_thread;
856
857 /* Ptr to the thread structure for the running thread: */
858 SCLASS struct pthread   * volatile _thread_run
859 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
860 = &_thread_kern_thread;
861 #else
862 ;
863 #endif
864
865 /* Ptr to the thread structure for the last user thread to run: */
866 SCLASS struct pthread   * volatile _last_user_thread
867 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
868 = &_thread_kern_thread;
869 #else
870 ;
871 #endif
872
873 /* List of all threads: */
874 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread)    _thread_list
875 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
876 = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(_thread_list);
877 #else
878 ;
879 #endif
880
881 /*
882  * Array of kernel pipe file descriptors that are used to ensure that
883  * no signals are missed in calls to _select.
884  */
885 SCLASS int              _thread_kern_pipe[2]
886 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
887 = {
888         -1,
889         -1
890 };
891 #else
892 ;
893 #endif
894 SCLASS int              volatile _queue_signals
895 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
896 = 0;
897 #else
898 ;
899 #endif
900 SCLASS int              _thread_kern_in_sched
901 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
902 = 0;
903 #else
904 ;
905 #endif
906
907 SCLASS int              _sig_in_handler
908 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
909 = 0;
910 #else
911 ;
912 #endif
913
914 /* Time of day at last scheduling timer signal: */
915 SCLASS struct timeval volatile  _sched_tod
916 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
917 = { 0, 0 };
918 #else
919 ;
920 #endif
921
922 /*
923  * Current scheduling timer ticks; used as resource usage.
924  */
925 SCLASS unsigned int volatile    _sched_ticks
926 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
927 = 0;
928 #else
929 ;
930 #endif
931
932 /* Dead threads: */
933 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread) _dead_list
934 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
935 = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(_dead_list);
936 #else
937 ;
938 #endif
939
940 /* Initial thread: */
941 SCLASS struct pthread *_thread_initial
942 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
943 = NULL;
944 #else
945 ;
946 #endif
947
948 /* Default thread attributes: */
949 SCLASS struct pthread_attr pthread_attr_default
950 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
951 = { SCHED_RR, 0, TIMESLICE_USEC, PTHREAD_DEFAULT_PRIORITY, PTHREAD_CREATE_RUNNING,
952         PTHREAD_CREATE_JOINABLE, NULL, NULL, NULL, PTHREAD_STACK_DEFAULT };
953 #else
954 ;
955 #endif
956
957 /* Default mutex attributes: */
958 SCLASS struct pthread_mutex_attr pthread_mutexattr_default
959 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
960 = { PTHREAD_MUTEX_DEFAULT, PTHREAD_PRIO_NONE, 0, 0 };
961 #else
962 ;
963 #endif
964
965 /* Default condition variable attributes: */
966 SCLASS struct pthread_cond_attr pthread_condattr_default
967 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
968 = { COND_TYPE_FAST, 0 };
969 #else
970 ;
971 #endif
972
973 /*
974  * Standard I/O file descriptors need special flag treatment since
975  * setting one to non-blocking does all on *BSD. Sigh. This array
976  * is used to store the initial flag settings.
977  */
978 SCLASS int      _pthread_stdio_flags[3];
979
980 /* File table information: */
981 SCLASS struct fd_table_entry **_thread_fd_table
982 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
983 = NULL;
984 #else
985 ;
986 #endif
987
988 /* Table for polling file descriptors: */
989 SCLASS struct pollfd *_thread_pfd_table
990 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
991 = NULL;
992 #else
993 ;
994 #endif
995
996 SCLASS const int dtablecount
997 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
998 = 4096/sizeof(struct fd_table_entry);
999 #else
1000 ;
1001 #endif
1002 SCLASS int    _thread_dtablesize        /* Descriptor table size.           */
1003 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1004 = 0;
1005 #else
1006 ;
1007 #endif
1008
1009 SCLASS int    _clock_res_usec           /* Clock resolution in usec.    */
1010 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1011 = CLOCK_RES_USEC;
1012 #else
1013 ;
1014 #endif
1015
1016 /* Garbage collector mutex and condition variable. */
1017 SCLASS  pthread_mutex_t _gc_mutex
1018 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1019 = NULL
1020 #endif
1021 ;
1022 SCLASS  pthread_cond_t  _gc_cond
1023 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1024 = NULL
1025 #endif
1026 ;
1027
1028 /*
1029  * Array of signal actions for this process.
1030  */
1031 SCLASS struct  sigaction _thread_sigact[NSIG];
1032
1033 /*
1034  * Array of counts of dummy handlers for SIG_DFL signals.  This is used to
1035  * assure that there is always a dummy signal handler installed while there is a
1036  * thread sigwait()ing on the corresponding signal.
1037  */
1038 SCLASS int      _thread_dfl_count[NSIG];
1039
1040 /*
1041  * Pending signals and mask for this process:
1042  */
1043 SCLASS sigset_t _process_sigpending;
1044 SCLASS sigset_t _process_sigmask
1045 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1046 = { {0, 0, 0, 0} }
1047 #endif
1048 ;
1049
1050 /*
1051  * Scheduling queues:
1052  */
1053 SCLASS pq_queue_t               _readyq;
1054 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread)    _waitingq;
1055
1056 /*
1057  * Work queue:
1058  */
1059 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread)    _workq;
1060
1061 /* Tracks the number of threads blocked while waiting for a spinlock. */
1062 SCLASS  volatile int    _spinblock_count
1063 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1064 = 0
1065 #endif
1066 ;
1067
1068 /* Used to maintain pending and active signals: */
1069 struct sigstatus {
1070         int             pending;        /* Is this a pending signal? */
1071         int             blocked;        /*
1072                                          * A handler is currently active for
1073                                          * this signal; ignore subsequent
1074                                          * signals until the handler is done.
1075                                          */
1076         int             signo;          /* arg 1 to signal handler */
1077         siginfo_t       siginfo;        /* arg 2 to signal handler */
1078         ucontext_t      uc;             /* arg 3 to signal handler */
1079 };
1080
1081 SCLASS struct sigstatus _thread_sigq[NSIG];
1082
1083 /* Indicates that the signal queue needs to be checked. */
1084 SCLASS  volatile int    _sigq_check_reqd
1085 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1086 = 0
1087 #endif
1088 ;
1089
1090 /* Thread switch hook. */
1091 SCLASS pthread_switch_routine_t _sched_switch_hook
1092 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1093 = NULL
1094 #endif
1095 ;
1096
1097 /*
1098  * Spare stack queue.  Stacks of default size are cached in order to reduce
1099  * thread creation time.  Spare stacks are used in LIFO order to increase cache
1100  * locality.
1101  */
1102 SCLASS SLIST_HEAD(, stack)      _stackq;
1103
1104 /*
1105  * Base address of next unallocated default-size {stack, red zone}.  Stacks are
1106  * allocated contiguously, starting below the bottom of the main stack.  When a
1107  * new stack is created, a red zone is created (actually, the red zone is simply
1108  * left unmapped) below the bottom of the stack, such that the stack will not be
1109  * able to grow all the way to the top of the next stack.  This isn't
1110  * fool-proof.  It is possible for a stack to grow by a large amount, such that
1111  * it grows into the next stack, and as long as the memory within the red zone
1112  * is never accessed, nothing will prevent one thread stack from trouncing all
1113  * over the next.
1114  */
1115 SCLASS void *   _next_stack
1116 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1117 /* main stack top   - main stack size       - stack size            - (red zone + main stack red zone) */
1118 = (void *) USRSTACK - PTHREAD_STACK_INITIAL - PTHREAD_STACK_DEFAULT - (2 * PTHREAD_STACK_GUARD)
1119 #endif
1120 ;
1121
1122 /*
1123  * Declare the kernel scheduler jump buffer and stack:
1124  */
1125 SCLASS jmp_buf  _thread_kern_sched_jb;
1126
1127 SCLASS void *   _thread_kern_sched_stack
1128 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1129 = NULL
1130 #endif
1131 ;
1132
1133
1134 /* Used for _PTHREADS_INVARIANTS checking. */
1135 SCLASS int      _thread_kern_new_state
1136 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
1137 = 0
1138 #endif
1139 ;
1140
1141 /* Undefine the storage class specifier: */
1142 #undef  SCLASS
1143
1144 #ifdef  _LOCK_DEBUG
1145 #define _FD_LOCK(_fd,_type,_ts)         _thread_fd_lock_debug(_fd, _type, \
1146                                                 _ts, __FILE__, __LINE__)
1147 #define _FD_UNLOCK(_fd,_type)           _thread_fd_unlock_debug(_fd, _type, \
1148                                                 __FILE__, __LINE__)
1149 #else
1150 #define _FD_LOCK(_fd,_type,_ts)         _thread_fd_lock(_fd, _type, _ts)
1151 #define _FD_UNLOCK(_fd,_type)           _thread_fd_unlock(_fd, _type)
1152 #endif
1153
1154 /*
1155  * Function prototype definitions.
1156  */
1157 __BEGIN_DECLS
1158 char    *__ttyname_basic(int);
1159 char    *__ttyname_r_basic(int, char *, size_t);
1160 char    *ttyname_r(int, char *, size_t);
1161 void    _cond_wait_backout(pthread_t);
1162 void    _fd_lock_backout(pthread_t);
1163 int     _find_thread(pthread_t);
1164 struct pthread *_get_curthread(void);
1165 void    _set_curthread(struct pthread *);
1166 void    _flockfile_backout(struct pthread *);
1167 void    _funlock_owned(struct pthread *);
1168 int     _thread_create(pthread_t *,const pthread_attr_t *,void *(*start_routine)(void *),void *,pthread_t);
1169 int     _mutex_cv_lock(pthread_mutex_t *);
1170 int     _mutex_cv_unlock(pthread_mutex_t *);
1171 void    _mutex_lock_backout(pthread_t);
1172 void    _mutex_notify_priochange(pthread_t);
1173 int     _mutex_reinit(pthread_mutex_t *);
1174 void    _mutex_unlock_private(pthread_t);
1175 int     _cond_reinit(pthread_cond_t *);
1176 int     _pq_alloc(struct pq_queue *, int, int);
1177 int     _pq_init(struct pq_queue *);
1178 void    _pq_remove(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1179 void    _pq_insert_head(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1180 void    _pq_insert_tail(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1181 struct pthread *_pq_first(struct pq_queue *pq);
1182 void    *_pthread_getspecific(pthread_key_t);
1183 int     _pthread_key_create(pthread_key_t *, void (*) (void *));
1184 int     _pthread_key_delete(pthread_key_t);
1185 int     _pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *);
1186 int     _pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *, const pthread_mutexattr_t *);
1187 int     _pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *);
1188 int     _pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *);
1189 int     _pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *);
1190 int     _pthread_once(pthread_once_t *, void (*) (void));
1191 int     _pthread_setspecific(pthread_key_t, const void *);
1192 int     _pthread_cond_init(pthread_cond_t *, const pthread_condattr_t *);
1193 int     _pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *);
1194 int     _pthread_cond_wait(pthread_cond_t *, pthread_mutex_t *);
1195 int     _pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *, pthread_mutex_t *,
1196             const struct timespec *);
1197 int     _pthread_cond_signal(pthread_cond_t *);
1198 int     _pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *);
1199 void    _waitq_insert(pthread_t pthread);
1200 void    _waitq_remove(pthread_t pthread);
1201 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
1202 void    _waitq_setactive(void);
1203 void    _waitq_clearactive(void);
1204 #endif
1205 void    _thread_exit(char *, int, char *);
1206 void    _thread_exit_cleanup(void);
1207 int     _thread_fd_getflags(int);
1208 int     _thread_fd_lock(int, int, struct timespec *);
1209 int     _thread_fd_lock_debug(int, int, struct timespec *,char *fname,int lineno);
1210 void    _thread_fd_setflags(int, int);
1211 int     _thread_fd_table_init(int fd);
1212 void    _thread_fd_unlock(int, int);
1213 void    _thread_fd_unlock_debug(int, int, char *, int);
1214 void    _thread_fd_unlock_owned(pthread_t);
1215 void    *_thread_cleanup(pthread_t);
1216 void    _thread_cleanupspecific(void);
1217 void    _thread_dump_info(void);
1218 void    _thread_init(void);
1219 void    _thread_kern_sched(ucontext_t *);
1220 void    _thread_kern_scheduler(void);
1221 void    _thread_kern_sched_frame(struct pthread_signal_frame *psf);
1222 void    _thread_kern_sched_sig(void);
1223 void    _thread_kern_sched_state(enum pthread_state, char *fname, int lineno);
1224 void    _thread_kern_sched_state_unlock(enum pthread_state state,
1225             spinlock_t *lock, char *fname, int lineno);
1226 void    _thread_kern_set_timeout(const struct timespec *);
1227 void    _thread_kern_sig_defer(void);
1228 void    _thread_kern_sig_undefer(void);
1229 void    _thread_sig_handler(int, siginfo_t *, ucontext_t *);
1230 void    _thread_sig_check_pending(struct pthread *pthread);
1231 void    _thread_sig_handle_pending(void);
1232 void    _thread_sig_send(struct pthread *pthread, int sig);
1233 void    _thread_sig_wrapper(void);
1234 void    _thread_sigframe_restore(struct pthread *thread,
1235             struct pthread_signal_frame *psf);
1236 void    _thread_start(void);
1237 void    _thread_seterrno(pthread_t, int);
1238 pthread_addr_t _thread_gc(pthread_addr_t);
1239 void    _thread_enter_cancellation_point(void);
1240 void    _thread_leave_cancellation_point(void);
1241 void    _thread_cancellation_point(void);
1242
1243 /* #include <aio.h> */
1244 #ifdef _SYS_AIO_H_
1245 int     __sys_aio_suspend(const struct aiocb * const[], int, const struct timespec *);
1246 #endif
1247
1248 /* #include <sys/event.h> */
1249 #ifdef _SYS_EVENT_H_
1250 int     __sys_kevent(int, const struct kevent *, int, struct kevent *,
1251             int, const struct timespec *);
1252 #endif
1253
1254 /* #include <sys/ioctl.h> */
1255 #ifdef _SYS_IOCTL_H_
1256 int     __sys_ioctl(int, unsigned long, ...);
1257 #endif
1258
1259 /* #include <sys/mman.h> */
1260 #ifdef _SYS_MMAN_H_
1261 int     __sys_msync(void *, size_t, int);
1262 #endif
1263
1264 /* #include <sys/mount.h> */
1265 #ifdef _SYS_MOUNT_H_
1266 int     __sys_fstatfs(int, struct statfs *);
1267 #endif
1268
1269 /* #include <sys/socket.h> */
1270 #ifdef _SYS_SOCKET_H_
1271 int     __sys_accept(int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1272 int     __sys_bind(int, const struct sockaddr *, socklen_t);
1273 int     __sys_connect(int, const struct sockaddr *, socklen_t);
1274 int     __sys_getpeername(int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1275 int     __sys_getsockname(int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1276 int     __sys_getsockopt(int, int, int, void *, socklen_t *);
1277 int     __sys_listen(int, int);
1278 ssize_t __sys_recvfrom(int, void *, size_t, int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1279 ssize_t __sys_recvmsg(int, struct msghdr *, int);
1280 int     __sys_sendfile(int, int, off_t, size_t, struct sf_hdtr *, off_t *, int);
1281 ssize_t __sys_sendmsg(int, const struct msghdr *, int);
1282 ssize_t __sys_sendto(int, const void *,size_t, int, const struct sockaddr *, socklen_t);
1283 int     __sys_setsockopt(int, int, int, const void *, socklen_t);
1284 int     __sys_shutdown(int, int);
1285 int     __sys_socket(int, int, int);
1286 int     __sys_socketpair(int, int, int, int *);
1287 #endif
1288
1289 /* #include <sys/stat.h> */
1290 #ifdef _SYS_STAT_H_
1291 int     __sys_fchflags(int, u_long);
1292 int     __sys_fchmod(int, mode_t);
1293 int     __sys_fstat(int, struct stat *);
1294 #endif
1295
1296 /* #include <sys/uio.h> */
1297 #ifdef _SYS_UIO_H_
1298 ssize_t __sys_readv(int, const struct iovec *, int);
1299 ssize_t __sys_writev(int, const struct iovec *, int);
1300 #endif
1301
1302 /* #include <sys/wait.h> */
1303 #ifdef WNOHANG
1304 pid_t   __sys_wait4(pid_t, int *, int, struct rusage *);
1305 #endif
1306
1307 /* #include <dirent.h> */
1308 #ifdef _DIRENT_H_
1309 int     __sys_getdirentries(int, char *, int, long *);
1310 #endif
1311
1312 /* #include <fcntl.h> */
1313 #ifdef _SYS_FCNTL_H_
1314 int     __sys_fcntl(int, int, ...);
1315 int     __sys_flock(int, int);
1316 int     __sys_open(const char *, int, ...);
1317 #endif
1318
1319 /* #include <poll.h> */
1320 #ifdef _SYS_POLL_H_
1321 int     __sys_poll(struct pollfd *, unsigned, int);
1322 #endif
1323
1324 /* #include <signal.h> */
1325 #ifdef _SIGNAL_H_
1326 int     __sys_sigaction(int, const struct sigaction *, struct sigaction *);
1327 int     __sys_sigprocmask(int, const sigset_t *, sigset_t *);
1328 int     __sys_sigreturn(ucontext_t *);
1329 #endif
1330
1331 /* #include <unistd.h> */
1332 #ifdef _UNISTD_H_
1333 void    __sys__exit(int);
1334 int     __sys_close(int);
1335 int     __sys_dup(int);
1336 int     __sys_dup2(int, int);
1337 int     __sys_execve(const char *, char * const *, char * const *);
1338 int     __sys_fchown(int, uid_t, gid_t);
1339 pid_t   __sys_fork(void);
1340 long    __sys_fpathconf(int, int);
1341 int     __sys_fsync(int);
1342 int     __sys_pipe(int *);
1343 ssize_t __sys_read(int, void *, size_t);
1344 ssize_t __sys_write(int, const void *, size_t);
1345 #endif
1346
1347 /* #include <setjmp.h> */
1348 #ifdef _SETJMP_H_
1349 extern void     __siglongjmp(sigjmp_buf, int) __dead2;
1350 extern void     __longjmp(jmp_buf, int) __dead2;
1351 extern void     ___longjmp(jmp_buf, int) __dead2;
1352 #endif
1353 __END_DECLS
1354
1355 #endif  /* !_PTHREAD_PRIVATE_H */