glxsb - Make it work for us
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_systimer.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/kern_systimer.c,v 1.12 2007/10/16 11:12:59 sephe Exp $
35  */
36
37 /*
38  * WARNING!  THE SYSTIMER MODULE DOES NOT OPERATE OR DISPATCH WITH THE
39  * MP LOCK HELD.  ALL CODE USING THIS MODULE MUST BE MP-SAFE.
40  *
41  * This code implements a fine-grained per-cpu system timer which is
42  * ultimately based on a hardware timer.  The hardware timer abstraction
43  * is sufficiently disconnected from this code to support both per-cpu
44  * hardware timers or a single system-wide hardware timer.
45  *
46  * WARNING!  During early boot if a new system timer is selected, existing
47  * timeouts will not be effected and will thus occur slower or faster.
48  * periodic timers will be adjusted at the next periodic load.
49  *
50  * Notes on machine-dependant code (in arch/arch/systimer.c)
51  *
52  * cputimer_intr_reload()       Reload the one-shot (per-cpu basis)
53  */
54
55 #include <sys/param.h>
56 #include <sys/kernel.h>
57 #include <sys/systm.h>
58 #include <sys/thread.h>
59 #include <sys/globaldata.h>
60 #include <sys/systimer.h>
61 #include <sys/thread2.h>
62
63 /*
64  * Execute ready systimers.  Called directly from the platform-specific
65  * one-shot timer clock interrupt (e.g. clkintr()) or via an IPI.  May
66  * be called simultaniously on multiple cpus and always operations on 
67  * the current cpu's queue.  Systimer functions are responsible for calling
68  * hardclock, statclock, and other finely-timed routines.
69  */
70 void
71 systimer_intr(sysclock_t *timep, int dummy, struct intrframe *frame)
72 {
73     globaldata_t gd = mycpu;
74     sysclock_t time = *timep;
75     systimer_t info;
76
77     if (gd->gd_syst_nest)
78         return;
79
80     crit_enter();
81     ++gd->gd_syst_nest;
82     while ((info = TAILQ_FIRST(&gd->gd_systimerq)) != NULL) {
83         /*
84          * If we haven't reached the requested time, tell the cputimer
85          * how much is left and break out.
86          */
87         if ((int)(info->time - time) > 0) {
88             cputimer_intr_reload(info->time - time);
89             break;
90         }
91
92         /*
93          * Dequeue and execute, detect a loss of the systimer.  Note
94          * that the in-progress systimer pointer can only be used to
95          * detect a loss of the systimer, it is only useful within
96          * this code sequence and becomes stale otherwise.
97          */
98         info->flags &= ~SYSTF_ONQUEUE;
99         TAILQ_REMOVE(info->queue, info, node);
100         gd->gd_systimer_inprog = info;
101         crit_exit();
102         info->func(info, frame);
103         crit_enter();
104
105         /*
106          * The caller may deleted or even re-queue the systimer itself
107          * with a delete/add sequence.  If the caller does not mess with
108          * the systimer we will requeue the periodic interval automatically.
109          *
110          * If this is a non-queued periodic interrupt, do not allow multiple
111          * events to build up (used for things like the callout timer to
112          * prevent premature timeouts due to long interrupt disablements,
113          * BIOS 8254 glitching, and so forth).  However, we still want to
114          * keep things synchronized between cpus for efficient handling of
115          * the timer interrupt so jump in multiples of the periodic rate.
116          */
117         if (gd->gd_systimer_inprog == info && info->periodic) {
118             if (info->which != sys_cputimer) {
119                 info->periodic = sys_cputimer->fromhz(info->freq);
120                 info->which = sys_cputimer;
121             }
122             info->time += info->periodic;
123             if ((info->flags & SYSTF_NONQUEUED) &&
124                 (int)(info->time - time) <= 0
125             ) {
126                 info->time += ((time - info->time + info->periodic - 1) / 
127                                 info->periodic) * info->periodic;
128             }
129             systimer_add(info);
130         }
131         gd->gd_systimer_inprog = NULL;
132     }
133     --gd->gd_syst_nest;
134     crit_exit();
135 }
136
137 void
138 systimer_intr_enable(void)
139 {
140     cputimer_intr_enable();
141 }
142
143 void
144 systimer_add(systimer_t info)
145 {
146     struct globaldata *gd = mycpu;
147
148     KKASSERT((info->flags & SYSTF_ONQUEUE) == 0);
149     crit_enter();
150     if (info->gd == gd) {
151         systimer_t scan1;
152         systimer_t scan2;
153         scan1 = TAILQ_FIRST(&gd->gd_systimerq);
154         if (scan1 == NULL || (int)(scan1->time - info->time) > 0) {
155             cputimer_intr_reload(info->time - sys_cputimer->count());
156             TAILQ_INSERT_HEAD(&gd->gd_systimerq, info, node);
157         } else {
158             scan2 = TAILQ_LAST(&gd->gd_systimerq, systimerq);
159             for (;;) {
160                 if (scan1 == NULL) {
161                     TAILQ_INSERT_TAIL(&gd->gd_systimerq, info, node);
162                     break;
163                 }
164                 if ((int)(scan1->time - info->time) > 0) {
165                     TAILQ_INSERT_BEFORE(scan1, info, node);
166                     break;
167                 }
168                 if ((int)(scan2->time - info->time) <= 0) {
169                     TAILQ_INSERT_AFTER(&gd->gd_systimerq, scan2, info, node);
170                     break;
171                 }
172                 scan1 = TAILQ_NEXT(scan1, node);
173                 scan2 = TAILQ_PREV(scan2, systimerq, node);
174             }
175         }
176         info->flags = (info->flags | SYSTF_ONQUEUE) & ~SYSTF_IPIRUNNING;
177         info->queue = &gd->gd_systimerq;
178     } else {
179 #ifdef SMP
180         KKASSERT((info->flags & SYSTF_IPIRUNNING) == 0);
181         info->flags |= SYSTF_IPIRUNNING;
182         lwkt_send_ipiq(info->gd, (ipifunc1_t)systimer_add, info);
183 #else
184         panic("systimer_add: bad gd in info %p", info);
185 #endif
186     }
187     crit_exit();
188 }
189
190 /*
191  * systimer_del()
192  *
193  *      Delete a system timer.  Only the owning cpu can delete a timer.
194  */
195 void
196 systimer_del(systimer_t info)
197 {
198     struct globaldata *gd = info->gd;
199
200     KKASSERT(gd == mycpu && (info->flags & SYSTF_IPIRUNNING) == 0);
201
202     crit_enter();
203
204     if (info->flags & SYSTF_ONQUEUE) {
205         TAILQ_REMOVE(info->queue, info, node);
206         info->flags &= ~SYSTF_ONQUEUE;
207     }
208
209     /*
210      * Deal with dispatch races by clearing the in-progress systimer
211      * pointer.  Only a direct pointer comparison can be used, the
212      * actual contents of the structure gd_systimer_inprog points to,
213      * if not equal to info, may be stale.
214      */
215     if (gd->gd_systimer_inprog == info)
216         gd->gd_systimer_inprog = NULL;
217
218     crit_exit();
219 }
220
221 /*
222  * systimer_init_periodic()
223  *
224  *      Initialize a periodic timer at the specified frequency and add
225  *      it to the system.  The frequency is uncompensated and approximate.
226  *
227  *      Try to synchronize multi registrations of the same or similar
228  *      frequencies so the hardware interrupt is able to dispatch several
229  *      at together by adjusting the phase of the initial interrupt.  This
230  *      helps SMP.  Note that we are not attempting to synchronize to 
231  *      the realtime clock.
232  */
233 void
234 systimer_init_periodic(systimer_t info, void *func, void *data, int hz)
235 {
236     sysclock_t base_count;
237
238     bzero(info, sizeof(struct systimer));
239     info->periodic = sys_cputimer->fromhz(hz);
240     base_count = sys_cputimer->count();
241     base_count = base_count - (base_count % info->periodic);
242     info->time = base_count + info->periodic;
243     info->func = func;
244     info->data = data;
245     info->freq = hz;
246     info->which = sys_cputimer;
247     info->gd = mycpu;
248     systimer_add(info);
249 }
250
251 void
252 systimer_init_periodic_nq(systimer_t info, void *func, void *data, int hz)
253 {
254     sysclock_t base_count;
255
256     bzero(info, sizeof(struct systimer));
257     info->periodic = sys_cputimer->fromhz(hz);
258     base_count = sys_cputimer->count();
259     base_count = base_count - (base_count % info->periodic);
260     info->time = base_count + info->periodic;
261     info->func = func;
262     info->data = data;
263     info->freq = hz;
264     info->which = sys_cputimer;
265     info->gd = mycpu;
266     info->flags |= SYSTF_NONQUEUED;
267     systimer_add(info);
268 }
269
270 /*
271  * Adjust the periodic interval for a periodic timer which is already
272  * running.  The current timeout is not effected.
273  */
274 void
275 systimer_adjust_periodic(systimer_t info, int hz)
276 {
277     crit_enter();
278     info->periodic = sys_cputimer->fromhz(hz);
279     info->freq = hz;
280     info->which = sys_cputimer;
281     crit_exit();
282 }
283
284 /*
285  * systimer_init_oneshot()
286  *
287  *      Initialize a periodic timer at the specified frequency and add
288  *      it to the system.  The frequency is uncompensated and approximate.
289  */
290 void
291 systimer_init_oneshot(systimer_t info, void *func, void *data, int us)
292 {
293     bzero(info, sizeof(struct systimer));
294     info->time = sys_cputimer->count() + sys_cputimer->fromus(us);
295     info->func = func;
296     info->data = data;
297     info->which = sys_cputimer;
298     info->gd = mycpu;
299     systimer_add(info);
300 }
301