rename amd64 architecture to x86_64
[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  * $DragonFly: src/lib/libc_r/uthread/pthread_private.h,v 1.16 2008/05/25 21:34:49 hasso Exp $
36  */
37
38 #ifndef _PTHREAD_PRIVATE_H
39 #define _PTHREAD_PRIVATE_H
40
41 /*
42  * Evaluate the storage class specifier.
43  */
44 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
45 #define SCLASS
46 #else
47 #define SCLASS extern
48 #endif
49
50 /*
51  * Include files.
52  */
53 #include <setjmp.h>
54 #include <signal.h>
55 #include <stdio.h>
56 #include <sys/queue.h>
57 #include <sys/types.h>
58 #include <sys/time.h>
59 #include <sys/cdefs.h>
60 #include <sys/sched.h>
61 #include <spinlock.h>
62 #include <pthread_np.h>
63
64 #include <machine/tls.h>
65
66 /*
67  * Define machine dependent macros to get and set the stack pointer
68  * from the supported contexts.  Also define a macro to set the return
69  * address in a jmp_buf context.
70  *
71  * XXX - These need to be moved into architecture dependent support files.
72  */
73 #if     defined(__i386__)
74 #define GET_STACK_JB(jb)        ((unsigned long)((jb)[0]._jb[2]))
75 #define GET_STACK_SJB(sjb)      ((unsigned long)((sjb)[0]._sjb[2]))
76 #define GET_STACK_UC(ucp)       ((unsigned long)((ucp)->uc_mcontext.mc_esp))
77 #define SET_STACK_JB(jb, stk)   (jb)[0]._jb[2] = (int)(stk)
78 #define SET_STACK_SJB(sjb, stk) (sjb)[0]._sjb[2] = (int)(stk)
79 #define SET_STACK_UC(ucp, stk)  (ucp)->uc_mcontext.mc_esp = (int)(stk)
80 #define SET_RETURN_ADDR_JB(jb, ra)      (jb)[0]._jb[0] = (int)(ra)
81 #elif defined(__x86_64__)
82 #define GET_STACK_JB(jb)        ((unsigned long)((jb)[0]._jb[2]))
83 #define GET_STACK_SJB(sjb)      ((unsigned long)((sjb)[0]._sjb[2]))
84 #define GET_STACK_UC(ucp)       ((unsigned long)((ucp)->uc_mcontext.mc_rsp))
85 #define SET_STACK_JB(jb, stk)   (jb)[0]._jb[2] = (long)(stk)
86 #define SET_STACK_SJB(sjb, stk) (sjb)[0]._sjb[2] = (long)(stk)
87 #define SET_STACK_UC(ucp, stk)  (ucp)->uc_mcontext.mc_rsp = (long)(stk)
88 #define FP_SAVE_UC(ucp)         do {                    \
89         char    *fdata;                                 \
90         fdata = (char *) (ucp)->uc_mcontext.mc_fpstate; \
91         __asm__("fxsave %0": :"m"(*fdata));             \
92 } while (0)
93 #define FP_RESTORE_UC(ucp)      do {                    \
94         char    *fdata;                                 \
95         fdata = (char *) (ucp)->uc_mcontext.mc_fpstate; \
96         __asm__("fxrstor %0": :"m"(*fdata));            \
97 } while (0)
98 #define SET_RETURN_ADDR_JB(jb, ra)      (jb)[0]._jb[0] = (long)(ra)
99 #else
100 #error "Don't recognize this architecture!"
101 #endif
102
103 /*
104  * Kernel fatal error handler macro.
105  */
106 #define PANIC(string)   _thread_exit(__FILE__,__LINE__,string)
107
108
109 /* Output debug messages like this: */
110 #define stdout_debug(args...)   do {            \
111         char buf[128];                          \
112         snprintf(buf, sizeof(buf), ##args);     \
113         __sys_extpwrite(1, buf, strlen(buf), O_FBLOCKING, -1);  \
114 } while (0)
115 #define stderr_debug(args...)   do {            \
116         char buf[128];                          \
117         snprintf(buf, sizeof(buf), ##args);     \
118         __sys_extpwrite(2, buf, strlen(buf), O_FBLOCKING, -1);  \
119 } while (0)
120
121
122
123 /*
124  * Priority queue manipulation macros (using pqe link):
125  */
126 #define PTHREAD_PRIOQ_INSERT_HEAD(thrd) _pq_insert_head(&_readyq,thrd)
127 #define PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd) _pq_insert_tail(&_readyq,thrd)
128 #define PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd)      _pq_remove(&_readyq,thrd)
129 #define PTHREAD_PRIOQ_FIRST()           _pq_first(&_readyq)
130
131 /*
132  * Waiting queue manipulation macros (using pqe link):
133  */
134 #define PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd)      _waitq_remove(thrd)
135 #define PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd)      _waitq_insert(thrd)
136
137 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
138 #define PTHREAD_WAITQ_CLEARACTIVE()     _waitq_clearactive()
139 #define PTHREAD_WAITQ_SETACTIVE()       _waitq_setactive()
140 #else
141 #define PTHREAD_WAITQ_CLEARACTIVE()
142 #define PTHREAD_WAITQ_SETACTIVE()
143 #endif
144
145 /*
146  * Work queue manipulation macros (using qe link):
147  */
148 #define PTHREAD_WORKQ_INSERT(thrd) do {                                 \
149         TAILQ_INSERT_TAIL(&_workq,thrd,qe);                             \
150         (thrd)->flags |= PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ;                        \
151 } while (0)
152 #define PTHREAD_WORKQ_REMOVE(thrd) do {                                 \
153         TAILQ_REMOVE(&_workq,thrd,qe);                                  \
154         (thrd)->flags &= ~PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ;                       \
155 } while (0)
156
157
158 /*
159  * State change macro without scheduling queue change:
160  */
161 #define PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate) do {                          \
162         (thrd)->state = newstate;                                       \
163         (thrd)->fname = __FILE__;                                       \
164         (thrd)->lineno = __LINE__;                                      \
165 } while (0)
166
167 /*
168  * State change macro with scheduling queue change - This must be
169  * called with preemption deferred (see thread_kern_sched_[un]defer).
170  */
171 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
172 #include <assert.h>
173 #define PTHREAD_ASSERT(cond, msg) do {  \
174         if (!(cond))                    \
175                 PANIC(msg);             \
176 } while (0)
177 #define PTHREAD_ASSERT_NOT_IN_SYNCQ(thrd) \
178         PTHREAD_ASSERT((((thrd)->flags & PTHREAD_FLAGS_IN_SYNCQ) == 0), \
179             "Illegal call from signal handler");
180 #define PTHREAD_NEW_STATE(thrd, newstate) do {                          \
181         if (_thread_kern_new_state != 0)                                \
182                 PANIC("Recursive PTHREAD_NEW_STATE");                   \
183         _thread_kern_new_state = 1;                                     \
184         if ((thrd)->state != newstate) {                                \
185                 if ((thrd)->state == PS_RUNNING) {                      \
186                         PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd);                     \
187                         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);              \
188                         PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd);                     \
189                 } else if (newstate == PS_RUNNING) {                    \
190                         PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd);                     \
191                         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);              \
192                         PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd);                \
193                 }                                                       \
194         }                                                               \
195         _thread_kern_new_state = 0;                                     \
196 } while (0)
197 #else
198 #define PTHREAD_ASSERT(cond, msg)
199 #define PTHREAD_ASSERT_NOT_IN_SYNCQ(thrd)
200 #define PTHREAD_NEW_STATE(thrd, newstate) do {                          \
201         if ((thrd)->state != newstate) {                                \
202                 if ((thrd)->state == PS_RUNNING) {                      \
203                         PTHREAD_PRIOQ_REMOVE(thrd);                     \
204                         PTHREAD_WAITQ_INSERT(thrd);                     \
205                 } else if (newstate == PS_RUNNING) {                    \
206                         PTHREAD_WAITQ_REMOVE(thrd);                     \
207                         PTHREAD_PRIOQ_INSERT_TAIL(thrd);                \
208                 }                                                       \
209         }                                                               \
210         PTHREAD_SET_STATE(thrd, newstate);                              \
211 } while (0)
212 #endif
213
214 /*
215  * Define the signals to be used for scheduling.
216  */
217 #if defined(_PTHREADS_COMPAT_SCHED)
218 #define _ITIMER_SCHED_TIMER     ITIMER_VIRTUAL
219 #define _SCHED_SIGNAL           SIGVTALRM
220 #else
221 #define _ITIMER_SCHED_TIMER     ITIMER_PROF
222 #define _SCHED_SIGNAL           SIGPROF
223 #endif
224
225 /*
226  * Priority queues.
227  *
228  * XXX It'd be nice if these were contained in uthread_priority_queue.[ch].
229  */
230 typedef struct pq_list {
231         TAILQ_HEAD(, pthread)   pl_head; /* list of threads at this priority */
232         TAILQ_ENTRY(pq_list)    pl_link; /* link for queue of priority lists */
233         int                     pl_prio; /* the priority of this list */
234         int                     pl_queued; /* is this in the priority queue */
235 } pq_list_t;
236
237 typedef struct pq_queue {
238         TAILQ_HEAD(, pq_list)    pq_queue; /* queue of priority lists */
239         pq_list_t               *pq_lists; /* array of all priority lists */
240         int                      pq_size;  /* number of priority lists */
241 } pq_queue_t;
242
243
244 /*
245  * TailQ initialization values.
246  */
247 #define TAILQ_INITIALIZER       { NULL, NULL }
248
249 /* 
250  * Mutex definitions.
251  */
252 union pthread_mutex_data {
253         void    *m_ptr;
254         int     m_count;
255 };
256
257 struct pthread_mutex {
258         enum pthread_mutextype          m_type;
259         int                             m_protocol;
260         TAILQ_HEAD(mutex_head, pthread) m_queue;
261         struct pthread                  *m_owner;
262         union pthread_mutex_data        m_data;
263         long                            m_flags;
264         int                             m_refcount;
265
266         /*
267          * Used for priority inheritence and protection.
268          *
269          *   m_prio       - For priority inheritence, the highest active
270          *                  priority (threads locking the mutex inherit
271          *                  this priority).  For priority protection, the
272          *                  ceiling priority of this mutex.
273          *   m_saved_prio - mutex owners inherited priority before
274          *                  taking the mutex, restored when the owner
275          *                  unlocks the mutex.
276          */
277         int                             m_prio;
278         int                             m_saved_prio;
279
280         /*
281          * Link for list of all mutexes a thread currently owns.
282          */
283         TAILQ_ENTRY(pthread_mutex)      m_qe;
284
285         /*
286          * Lock for accesses to this structure.
287          */
288         spinlock_t                      lock;
289 };
290
291 /*
292  * Flags for mutexes. 
293  */
294 #define MUTEX_FLAGS_PRIVATE     0x01
295 #define MUTEX_FLAGS_INITED      0x02
296 #define MUTEX_FLAGS_BUSY        0x04
297
298 /*
299  * Static mutex initialization values. 
300  */
301 #define PTHREAD_MUTEX_STATIC_INITIALIZER   \
302         { PTHREAD_MUTEX_DEFAULT, PTHREAD_PRIO_NONE, TAILQ_INITIALIZER, \
303         NULL, { NULL }, MUTEX_FLAGS_PRIVATE, 0, 0, 0, TAILQ_INITIALIZER, \
304         _SPINLOCK_INITIALIZER }
305
306 struct pthread_mutex_attr {
307         enum pthread_mutextype  m_type;
308         int                     m_protocol;
309         int                     m_ceiling;
310         long                    m_flags;
311 };
312
313 /* 
314  * Condition variable definitions.
315  */
316 enum pthread_cond_type {
317         COND_TYPE_FAST,
318         COND_TYPE_MAX
319 };
320
321 struct pthread_cond {
322         enum pthread_cond_type          c_type;
323         TAILQ_HEAD(cond_head, pthread)  c_queue;
324         pthread_mutex_t                 c_mutex;
325         void                            *c_data;
326         long                            c_flags;
327         int                             c_seqno;
328
329         /*
330          * Lock for accesses to this structure.
331          */
332         spinlock_t                      lock;
333 };
334
335 struct pthread_cond_attr {
336         enum pthread_cond_type  c_type;
337         long                    c_flags;
338 };
339
340 /*
341  * Flags for condition variables.
342  */
343 #define COND_FLAGS_PRIVATE      0x01
344 #define COND_FLAGS_INITED       0x02
345 #define COND_FLAGS_BUSY         0x04
346
347 /*
348  * Static cond initialization values. 
349  */
350 #define PTHREAD_COND_STATIC_INITIALIZER    \
351         { COND_TYPE_FAST, TAILQ_INITIALIZER, NULL, NULL, \
352         0, 0, _SPINLOCK_INITIALIZER }
353
354 /*
355  * Semaphore definitions.
356  */
357 struct sem {
358 #define SEM_MAGIC       ((u_int32_t) 0x09fa4012)
359         u_int32_t       magic;
360         pthread_mutex_t lock;
361         pthread_cond_t  gtzero;
362         u_int32_t       count;
363         u_int32_t       nwaiters;
364 };
365
366 /*
367  * Cleanup definitions.
368  */
369 struct pthread_cleanup {
370         struct pthread_cleanup  *next;
371         void                    (*routine)(void *);
372         void                    *routine_arg;
373 };
374
375 struct pthread_atfork {
376         TAILQ_ENTRY(pthread_atfork) qe;
377         void (*prepare)(void);
378         void (*parent)(void);
379         void (*child)(void);
380 };
381
382 struct pthread_attr {
383         int     sched_policy;
384         int     sched_inherit;
385         int     sched_interval;
386         int     prio;
387         int     suspend;
388         int     flags;
389         void    *arg_attr;
390         void    (*cleanup_attr)(void *);
391         void    *stackaddr_attr;
392         size_t  stacksize_attr;
393 };
394
395 /*
396  * Thread creation state attributes.
397  */
398 #define PTHREAD_CREATE_RUNNING                  0
399 #define PTHREAD_CREATE_SUSPENDED                1
400
401 /*
402  * Miscellaneous definitions.
403  */
404 #define PTHREAD_STACK_DEFAULT                   65536
405 /*
406  * Size of red zone at the end of each stack.  In actuality, this "red zone" is
407  * merely an unmapped region, except in the case of the initial stack.  Since
408  * mmap() makes it possible to specify the maximum growth of a MAP_STACK region,
409  * an unmapped gap between thread stacks achieves the same effect as explicitly
410  * mapped red zones.
411  */
412 #define PTHREAD_STACK_GUARD                     PAGE_SIZE
413
414 /*
415  * Maximum size of initial thread's stack.  This perhaps deserves to be larger
416  * than the stacks of other threads, since many applications are likely to run
417  * almost entirely on this stack.
418  */
419 #define PTHREAD_STACK_INITIAL                   0x100000
420
421 /* Size of the scheduler stack: */
422 #define SCHED_STACK_SIZE                        PAGE_SIZE
423
424 /*
425  * Define the different priority ranges.  All applications have thread
426  * priorities constrained within 0-31.  The threads library raises the
427  * priority when delivering signals in order to ensure that signal
428  * delivery happens (from the POSIX spec) "as soon as possible".
429  * In the future, the threads library will also be able to map specific
430  * threads into real-time (cooperating) processes or kernel threads.
431  * The RT and SIGNAL priorities will be used internally and added to
432  * thread base priorities so that the scheduling queue can handle both
433  * normal and RT priority threads with and without signal handling.
434  *
435  * The approach taken is that, within each class, signal delivery
436  * always has priority over thread execution.
437  */
438 #define PTHREAD_DEFAULT_PRIORITY                15
439 #define PTHREAD_MIN_PRIORITY                    0
440 #define PTHREAD_MAX_PRIORITY                    31      /* 0x1F */
441 #define PTHREAD_SIGNAL_PRIORITY                 32      /* 0x20 */
442 #define PTHREAD_RT_PRIORITY                     64      /* 0x40 */
443 #define PTHREAD_FIRST_PRIORITY                  PTHREAD_MIN_PRIORITY
444 #define PTHREAD_LAST_PRIORITY   \
445         (PTHREAD_MAX_PRIORITY + PTHREAD_SIGNAL_PRIORITY + PTHREAD_RT_PRIORITY)
446 #define PTHREAD_BASE_PRIORITY(prio)     ((prio) & PTHREAD_MAX_PRIORITY)
447
448 /*
449  * Clock resolution in microseconds.
450  */
451 #define CLOCK_RES_USEC                          10000
452 #define CLOCK_RES_USEC_MIN                      1000
453
454 /*
455  * Time slice period in microseconds.
456  */
457 #define TIMESLICE_USEC                          20000
458
459 /*
460  * Define a thread-safe macro to get the current time of day
461  * which is updated at regular intervals by the scheduling signal
462  * handler.
463  */
464 #define GET_CURRENT_TOD(tv)                             \
465         do {                                            \
466                 tv.tv_sec = _sched_tod.tv_sec;          \
467                 tv.tv_usec = _sched_tod.tv_usec;        \
468         } while (tv.tv_sec != _sched_tod.tv_sec)
469
470
471 struct pthread_key {
472         spinlock_t      lock;
473         volatile int    allocated;
474         volatile int    count;
475         void            (*destructor)(void *);
476 };
477
478 struct pthread_rwlockattr {
479         int             pshared;
480 };
481
482 struct pthread_rwlock {
483         pthread_mutex_t lock;   /* monitor lock */
484         int             state;  /* 0 = idle  >0 = # of readers  -1 = writer */
485         pthread_cond_t  read_signal;
486         pthread_cond_t  write_signal;
487         int             blocked_writers;
488 };
489
490 /*
491  * Thread states.
492  */
493 enum pthread_state {
494         PS_RUNNING,
495         PS_SIGTHREAD,
496         PS_MUTEX_WAIT,
497         PS_COND_WAIT,
498         PS_FDLR_WAIT,
499         PS_FDLW_WAIT,
500         PS_FDR_WAIT,
501         PS_FDW_WAIT,
502         PS_POLL_WAIT,
503         PS_SELECT_WAIT,
504         PS_SLEEP_WAIT,
505         PS_WAIT_WAIT,
506         PS_SIGSUSPEND,
507         PS_SIGWAIT,
508         PS_SPINBLOCK,
509         PS_JOIN,
510         PS_SUSPENDED,
511         PS_DEAD,
512         PS_DEADLOCK,
513         PS_STATE_MAX
514 };
515
516
517 /*
518  * File descriptor locking definitions.
519  */
520 #define FD_READ             0x1
521 #define FD_WRITE            0x2
522 #define FD_RDWR             (FD_READ | FD_WRITE)
523
524 /*
525  * File descriptor table structure.
526  */
527 struct fd_table_entry {
528         /*
529          * Lock for accesses to this file descriptor table
530          * entry. This is passed to _spinlock() to provide atomic
531          * access to this structure. It does *not* represent the
532          * state of the lock on the file descriptor.
533          */
534         spinlock_t              lock;
535         TAILQ_HEAD(, pthread)   r_queue;        /* Read queue.                        */
536         TAILQ_HEAD(, pthread)   w_queue;        /* Write queue.                       */
537         struct pthread          *r_owner;       /* Ptr to thread owning read lock.    */
538         struct pthread          *w_owner;       /* Ptr to thread owning write lock.   */
539         char                    *r_fname;       /* Ptr to read lock source file name  */
540         int                     r_lineno;       /* Read lock source line number.      */
541         char                    *w_fname;       /* Ptr to write lock source file name */
542         int                     w_lineno;       /* Write lock source line number.     */
543         int                     r_lockcount;    /* Count for FILE read locks.         */
544         int                     w_lockcount;    /* Count for FILE write locks.        */
545         int                     flags;          /* Flags used in open.                */
546 };
547
548 struct pthread_poll_data {
549         int     nfds;
550         struct pollfd *fds;
551 };
552
553 union pthread_wait_data {
554         pthread_mutex_t mutex;
555         pthread_cond_t  cond;
556         const sigset_t  *sigwait;       /* Waiting on a signal in sigwait */
557         struct {
558                 short   fd;             /* Used when thread waiting on fd */
559                 short   branch;         /* Line number, for debugging.    */
560                 char    *fname;         /* Source file name for debugging.*/
561         } fd;
562         FILE            *fp;
563         struct pthread_poll_data *poll_data;
564         spinlock_t      *spinlock;
565         struct pthread  *thread;
566 };
567
568 /*
569  * Define a continuation routine that can be used to perform a
570  * transfer of control:
571  */
572 typedef void    (*thread_continuation_t) (void *);
573
574 struct pthread_signal_frame;
575
576 struct pthread_state_data {
577         struct pthread_signal_frame *psd_curframe;
578         sigset_t                psd_sigmask;
579         struct timespec         psd_wakeup_time;
580         union pthread_wait_data psd_wait_data;
581         enum pthread_state      psd_state;
582         int                     psd_flags;
583         int                     psd_interrupted;
584         int                     psd_longjmp_val;
585         int                     psd_sigmask_seqno;
586         int                     psd_signo;
587         int                     psd_sig_defer_count;
588         /* XXX - What about thread->timeout and/or thread->error? */
589 };
590
591 struct join_status {
592         struct pthread  *thread;
593         void            *ret;
594         int             error;
595 };
596
597 /*
598  * The frame that is added to the top of a threads stack when setting up
599  * up the thread to run a signal handler.
600  */
601 struct pthread_signal_frame {
602         /*
603          * This stores the threads state before the signal.
604          */
605         struct pthread_state_data saved_state;
606
607         /*
608          * Threads return context; we use only jmp_buf's for now.
609          */
610         union {
611                 jmp_buf         jb;
612                 ucontext_t      uc;
613         } ctx;
614         int                     signo;  /* signal, arg 1 to sighandler */
615         int                     sig_has_args;   /* use signal args if true */
616         ucontext_t              uc;
617         siginfo_t               siginfo;
618 };
619
620 /*
621  * Thread structure.
622  */
623 struct pthread {
624         /*
625          * Magic value to help recognize a valid thread structure
626          * from an invalid one:
627          */
628 #define PTHREAD_MAGIC           ((u_int32_t) 0xd09ba115)
629         u_int32_t               magic;
630         char                    *name;
631         u_int64_t               uniqueid; /* for gdb */
632         struct tls_tcb          *tcb;
633
634         /*
635          * Lock for accesses to this thread structure.
636          */
637         spinlock_t              lock;
638
639         /* Queue entry for list of all threads: */
640         TAILQ_ENTRY(pthread)    tle;
641
642         /* Queue entry for list of dead threads: */
643         TAILQ_ENTRY(pthread)    dle;
644
645         /*
646          * Thread start routine, argument, stack pointer and thread
647          * attributes.
648          */
649         void                    *(*start_routine)(void *);
650         void                    *arg;
651         void                    *stack;
652         struct pthread_attr     attr;
653
654         /*
655          * Threads return context; we use only jmp_buf's for now.
656          */
657         union {
658                 jmp_buf         jb;
659                 ucontext_t      uc;
660         } ctx;
661
662         /*
663          * Used for tracking delivery of signal handlers.
664          */
665         struct pthread_signal_frame     *curframe;
666
667         /*
668          * Cancelability flags - the lower 2 bits are used by cancel
669          * definitions in pthread.h
670          */
671 #define PTHREAD_AT_CANCEL_POINT         0x0004
672 #define PTHREAD_CANCELLING              0x0008
673 #define PTHREAD_CANCEL_NEEDED           0x0010
674         int     cancelflags;
675
676         thread_continuation_t   continuation;
677
678         /*
679          * Current signal mask and pending signals.
680          */
681         sigset_t        sigmask;
682         sigset_t        sigpend;
683         int             sigmask_seqno;
684         int             check_pending;
685
686         /* Thread state: */
687         enum pthread_state      state;
688
689         /* Scheduling clock when this thread was last made active. */
690         long    last_active;
691
692         /* Scheduling clock when this thread was last made inactive. */
693         long    last_inactive;
694
695         /*
696          * Number of microseconds accumulated by this thread when
697          * time slicing is active.
698          */
699         long    slice_usec;
700
701         /*
702          * Time to wake up thread. This is used for sleeping threads and
703          * for any operation which may time out (such as select).
704          */
705         struct timespec wakeup_time;
706
707         /* TRUE if operation has timed out. */
708         int     timeout;
709
710         /*
711          * The joiner is the thread that is joining to this thread.  The
712          * join status keeps track of a join operation to another thread.
713          */
714         struct pthread          *joiner;
715         struct join_status      join_status;
716
717         /*
718          * The current thread can belong to only one scheduling queue at
719          * a time (ready or waiting queue).  It can also belong to:
720          *
721          *   o A queue of threads waiting for a mutex
722          *   o A queue of threads waiting for a condition variable
723          *   o A queue of threads waiting for a file descriptor lock
724          *   o A queue of threads needing work done by the kernel thread
725          *     (waiting for a spinlock or file I/O)
726          *
727          * A thread can also be joining a thread (the joiner field above).
728          *
729          * It must not be possible for a thread to belong to any of the
730          * above queues while it is handling a signal.  Signal handlers
731          * may longjmp back to previous stack frames circumventing normal
732          * control flow.  This could corrupt queue integrity if the thread
733          * retains membership in the queue.  Therefore, if a thread is a
734          * member of one of these queues when a signal handler is invoked,
735          * it must remove itself from the queue before calling the signal
736          * handler and reinsert itself after normal return of the handler.
737          *
738          * Use pqe for the scheduling queue link (both ready and waiting),
739          * sqe for synchronization (mutex and condition variable) queue
740          * links, and qe for all other links.
741          */
742         TAILQ_ENTRY(pthread)    pqe;    /* priority queue link */
743         TAILQ_ENTRY(pthread)    sqe;    /* synchronization queue link */
744         TAILQ_ENTRY(pthread)    qe;     /* all other queues link */
745
746         /* Wait data. */
747         union pthread_wait_data data;
748
749         /*
750          * Allocated for converting select into poll.
751          */
752         struct pthread_poll_data poll_data;
753
754         /*
755          * Set to TRUE if a blocking operation was
756          * interrupted by a signal:
757          */
758         int             interrupted;
759
760         /* Signal number when in state PS_SIGWAIT: */
761         int             signo;
762
763         /*
764          * Set to non-zero when this thread has deferred signals.
765          * We allow for recursive deferral.
766          */
767         int             sig_defer_count;
768
769         /*
770          * Set to TRUE if this thread should yield after undeferring
771          * signals.
772          */
773         int             yield_on_sig_undefer;
774
775         /* Miscellaneous flags; only set with signals deferred. */
776         int             flags;
777 #define PTHREAD_FLAGS_PRIVATE   0x0001
778 #define PTHREAD_EXITING         0x0002
779 #define PTHREAD_FLAGS_IN_WAITQ  0x0004  /* in waiting queue using pqe link */
780 #define PTHREAD_FLAGS_IN_PRIOQ  0x0008  /* in priority queue using pqe link */
781 #define PTHREAD_FLAGS_IN_WORKQ  0x0010  /* in work queue using qe link */
782 #define PTHREAD_FLAGS_IN_FILEQ  0x0020  /* in file lock queue using qe link */
783 #define PTHREAD_FLAGS_IN_FDQ    0x0040  /* in fd lock queue using qe link */
784 #define PTHREAD_FLAGS_IN_CONDQ  0x0080  /* in condition queue using sqe link*/
785 #define PTHREAD_FLAGS_IN_MUTEXQ 0x0100  /* in mutex queue using sqe link */
786 #define PTHREAD_FLAGS_SUSPENDED 0x0200  /* thread is suspended */
787 #define PTHREAD_FLAGS_TRACE     0x0400  /* for debugging purposes */
788 #define PTHREAD_FLAGS_IN_SYNCQ  \
789     (PTHREAD_FLAGS_IN_CONDQ | PTHREAD_FLAGS_IN_MUTEXQ)
790
791         /*
792          * Base priority is the user setable and retrievable priority
793          * of the thread.  It is only affected by explicit calls to
794          * set thread priority and upon thread creation via a thread
795          * attribute or default priority.
796          */
797         char            base_priority;
798
799         /*
800          * Inherited priority is the priority a thread inherits by
801          * taking a priority inheritence or protection mutex.  It
802          * is not affected by base priority changes.  Inherited
803          * priority defaults to and remains 0 until a mutex is taken
804          * that is being waited on by any other thread whose priority
805          * is non-zero.
806          */
807         char            inherited_priority;
808
809         /*
810          * Active priority is always the maximum of the threads base
811          * priority and inherited priority.  When there is a change
812          * in either the base or inherited priority, the active
813          * priority must be recalculated.
814          */
815         char            active_priority;
816
817         /* Number of priority ceiling or protection mutexes owned. */
818         int             priority_mutex_count;
819
820         /*
821          * Queue of currently owned mutexes.
822          */
823         TAILQ_HEAD(, pthread_mutex)     mutexq;
824
825         void            *ret;
826         const void      **specific_data;
827         int             specific_data_count;
828
829         /* Cleanup handlers Link List */
830         struct pthread_cleanup *cleanup;
831         char                    *fname; /* Ptr to source file name  */
832         int                     lineno; /* Source line number.      */
833 };
834
835 /* Spare thread stack. */
836 struct stack {
837         SLIST_ENTRY(stack)      qe; /* Queue entry for this stack. */
838 };
839
840 /*
841  * Global variables for the uthread kernel.
842  */
843
844 SCLASS void *_usrstack
845 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
846 = (void *) USRSTACK;
847 #else
848 ;
849 #endif
850
851 /* Kernel thread structure used when there are no running threads: */
852 SCLASS struct pthread   _thread_kern_thread;
853
854 /* Ptr to the thread structure for the running thread: */
855 SCLASS struct pthread   * volatile _thread_run
856 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
857 = &_thread_kern_thread;
858 #else
859 ;
860 #endif
861
862 /* Ptr to the thread structure for the last user thread to run: */
863 SCLASS struct pthread   * volatile _last_user_thread
864 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
865 = &_thread_kern_thread;
866 #else
867 ;
868 #endif
869
870 /* List of all threads: */
871 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread)    _thread_list
872 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
873 = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(_thread_list);
874 #else
875 ;
876 #endif
877
878 /*
879  * Array of kernel pipe file descriptors that are used to ensure that
880  * no signals are missed in calls to _select.
881  */
882 SCLASS int              _thread_kern_pipe[2]
883 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
884 = {
885         -1,
886         -1
887 };
888 #else
889 ;
890 #endif
891 SCLASS int              volatile _queue_signals
892 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
893 = 0;
894 #else
895 ;
896 #endif
897 SCLASS int              _thread_kern_in_sched
898 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
899 = 0;
900 #else
901 ;
902 #endif
903
904 SCLASS int              _sig_in_handler
905 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
906 = 0;
907 #else
908 ;
909 #endif
910
911 /* Time of day at last scheduling timer signal: */
912 SCLASS struct timeval volatile  _sched_tod
913 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
914 = { 0, 0 };
915 #else
916 ;
917 #endif
918
919 /*
920  * Current scheduling timer ticks; used as resource usage.
921  */
922 SCLASS unsigned int volatile    _sched_ticks
923 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
924 = 0;
925 #else
926 ;
927 #endif
928
929 /* Dead threads: */
930 SCLASS TAILQ_HEAD(, pthread) _dead_list
931 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
932 = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(_dead_list);
933 #else
934 ;
935 #endif
936
937 /* Initial thread: */
938 SCLASS struct pthread *_thread_initial
939 #ifdef GLOBAL_PTHREAD_PRIVATE
940 = NULL;
941 #else
942 ;
943 #endif
944
945 SCLASS TAILQ_HEAD(atfork_head, pthread_atfork) _atfork_list;
946 SCLASS pthread_mutex_t          _atfork_mutex;
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 void    _cond_wait_backout(pthread_t);
1160 void    _fd_lock_backout(pthread_t);
1161 int     _find_thread(pthread_t);
1162 struct pthread *_get_curthread(void);
1163 void    _set_curthread(struct pthread *);
1164 void    _flockfile_backout(struct pthread *);
1165 void    _funlock_owned(struct pthread *);
1166 int     _thread_create(pthread_t *,const pthread_attr_t *,void *(*start_routine)(void *),void *,pthread_t);
1167 int     _mutex_cv_lock(pthread_mutex_t *);
1168 int     _mutex_cv_unlock(pthread_mutex_t *);
1169 void    _mutex_lock_backout(pthread_t);
1170 void    _mutex_notify_priochange(pthread_t);
1171 int     _mutex_reinit(pthread_mutex_t *);
1172 void    _mutex_unlock_private(pthread_t);
1173 int     _cond_reinit(pthread_cond_t *);
1174 int     _pq_alloc(struct pq_queue *, int, int);
1175 int     _pq_init(struct pq_queue *);
1176 void    _pq_remove(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1177 void    _pq_insert_head(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1178 void    _pq_insert_tail(struct pq_queue *pq, struct pthread *);
1179 struct pthread *_pq_first(struct pq_queue *pq);
1180 void    *_pthread_getspecific(pthread_key_t);
1181 int     _pthread_key_create(pthread_key_t *, void (*) (void *));
1182 int     _pthread_key_delete(pthread_key_t);
1183 int     _pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *);
1184 int     _pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *, const pthread_mutexattr_t *);
1185 int     _pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *);
1186 int     _pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *);
1187 int     _pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *);
1188 int     _pthread_once(pthread_once_t *, void (*) (void));
1189 int     _pthread_setspecific(pthread_key_t, const void *);
1190 int     _pthread_cond_init(pthread_cond_t *, const pthread_condattr_t *);
1191 int     _pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *);
1192 int     _pthread_cond_wait(pthread_cond_t *, pthread_mutex_t *);
1193 int     _pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *, pthread_mutex_t *,
1194             const struct timespec *);
1195 int     _pthread_cond_signal(pthread_cond_t *);
1196 int     _pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *);
1197 void    _waitq_insert(pthread_t pthread);
1198 void    _waitq_remove(pthread_t pthread);
1199 #if defined(_PTHREADS_INVARIANTS)
1200 void    _waitq_setactive(void);
1201 void    _waitq_clearactive(void);
1202 #endif
1203 void    _thread_exit(char *, int, char *);
1204 void    _thread_exit_cleanup(void);
1205 int     _thread_fd_getflags(int);
1206 int     _thread_fd_lock(int, int, struct timespec *);
1207 int     _thread_fd_lock_debug(int, int, struct timespec *,char *fname,int lineno);
1208 void    _thread_fd_setflags(int, int);
1209 int     _thread_fd_table_init(int fd);
1210 void    _thread_fd_unlock(int, int);
1211 void    _thread_fd_unlock_debug(int, int, char *, int);
1212 void    _thread_fd_unlock_owned(pthread_t);
1213 void    *_thread_cleanup(pthread_t);
1214 void    _thread_cleanupspecific(void);
1215 void    _thread_dump_info(void);
1216 void    _thread_init(void);
1217 void    _thread_kern_sched(ucontext_t *);
1218 void    _thread_kern_scheduler(void);
1219 void    _thread_kern_sched_frame(struct pthread_signal_frame *psf);
1220 void    _thread_kern_sched_sig(void);
1221 void    _thread_kern_sched_state(enum pthread_state, char *fname, int lineno);
1222 void    _thread_kern_sched_state_unlock(enum pthread_state state,
1223             spinlock_t *lock, char *fname, int lineno);
1224 void    _thread_kern_set_timeout(const struct timespec *);
1225 void    _thread_kern_sig_defer(void);
1226 void    _thread_kern_sig_undefer(void);
1227 void    _thread_mksigpipe(void);
1228 void    _thread_sig_handler(int, siginfo_t *, ucontext_t *);
1229 void    _thread_sig_check_pending(struct pthread *pthread);
1230 void    _thread_sig_handle_pending(void);
1231 void    _thread_sig_send(struct pthread *pthread, int sig);
1232 void    _thread_sig_wrapper(void);
1233 void    _thread_sigframe_restore(struct pthread *thread,
1234             struct pthread_signal_frame *psf);
1235 void    _thread_start(void);
1236 pthread_addr_t _thread_gc(pthread_addr_t);
1237 void    _thread_enter_cancellation_point(void);
1238 void    _thread_leave_cancellation_point(void);
1239 void    _thread_cancellation_point(void);
1240
1241 /* #include <aio.h> */
1242 #ifdef _SYS_AIO_H_
1243 int     __sys_aio_suspend(const struct aiocb * const[], int, const struct timespec *);
1244 #endif
1245
1246 /* #include <sys/event.h> */
1247 #ifdef _SYS_EVENT_H_
1248 int     __sys_kevent(int, const struct kevent *, int, struct kevent *,
1249             int, const struct timespec *);
1250 #endif
1251
1252 /* #include <sys/ioctl.h> */
1253 #ifdef _SYS_IOCTL_H_
1254 int     __sys_ioctl(int, unsigned long, ...);
1255 #endif
1256
1257 /* #include <sys/mman.h> */
1258 #ifdef _SYS_MMAN_H_
1259 int     __sys_msync(void *, size_t, int);
1260 #endif
1261
1262 /* #include <sys/mount.h> */
1263 #ifdef _SYS_MOUNT_H_
1264 int     __sys_fstatfs(int, struct statfs *);
1265 #endif
1266
1267 /* #include <sys/socket.h> */
1268 #ifdef _SYS_SOCKET_H_
1269 int     __sys_accept(int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1270 int     __sys_extaccept(int, int, struct sockaddr *, socklen_t *);
1271 int     __sys_bind(int, const struct sockaddr *, socklen_t);
1272 int     __sys_connect(int, const struct sockaddr *, socklen_t);
1273 int     __sys_extconnect(int, 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 ssize_t __sys_extpreadv(int, const struct iovec *, int, int, off_t);
1301 ssize_t __sys_extpwritev(int, const struct iovec *, int, int, off_t);
1302 #endif
1303
1304 /* #include <sys/wait.h> */
1305 #ifdef WNOHANG
1306 pid_t   __sys_wait4(pid_t, int *, int, struct rusage *);
1307 #endif
1308
1309 /* #include <dirent.h> */
1310 #ifdef _DIRENT_H_
1311 int     __sys_getdirentries(int, char *, int, long *);
1312 #endif
1313
1314 /* #include <fcntl.h> */
1315 #ifdef _SYS_FCNTL_H_
1316 int     __sys_fcntl(int, int, ...);
1317 int     __sys_flock(int, int);
1318 int     __sys_open(const char *, int, ...);
1319 #endif
1320
1321 /* #include <poll.h> */
1322 #ifdef _SYS_POLL_H_
1323 int     __sys_poll(struct pollfd *, unsigned, int);
1324 #endif
1325
1326 /* #include <signal.h> */
1327 #ifdef _SIGNAL_H_
1328 int     __sys_sigaction(int, const struct sigaction *, struct sigaction *);
1329 int     __sys_sigprocmask(int, const sigset_t *, sigset_t *);
1330 int     __sys_sigreturn(ucontext_t *);
1331 #endif
1332
1333 /* #include <unistd.h> */
1334 #ifdef _UNISTD_H_
1335 void    __sys_exit(int);
1336 int     __sys_close(int);
1337 int     __sys_closefrom(int);
1338 int     __sys_dup(int);
1339 int     __sys_dup2(int, int);
1340 int     __sys_execve(const char *, char * const *, char * const *);
1341 int     __sys_fchown(int, uid_t, gid_t);
1342 pid_t   __sys_fork(void);
1343 long    __sys_fpathconf(int, int);
1344 int     __sys_fsync(int);
1345 int     __sys_pipe(int *);
1346 ssize_t __sys_read(int, void *, size_t);
1347 ssize_t __sys_extpread(int, void *, size_t, int, off_t);
1348 ssize_t __sys_write(int, const void *, size_t);
1349 ssize_t __sys_extpwrite(int, const void *, size_t, int, off_t);
1350 #endif
1351
1352 /* #include <setjmp.h> */
1353 #ifdef _SETJMP_H_
1354 extern void     __siglongjmp(sigjmp_buf, int) __dead2;
1355 extern void     __longjmp(jmp_buf, int) __dead2;
1356 extern void     ___longjmp(jmp_buf, int) __dead2;
1357 #endif
1358 __END_DECLS
1359
1360 #endif  /* !_PTHREAD_PRIVATE_H */