]> Gitweb @ Texas Instruments - Open Source Git Repositories - git.TI.com/gitweb - android-sdk/platform-bionic.git/blob - libc/bionic/pthread_create.cpp
Merge "support _POSIX_REALTIME_SIGNALS"
[android-sdk/platform-bionic.git] / libc / bionic / pthread_create.cpp
1 /*
2  * Copyright (C) 2008 The Android Open Source Project
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  *  * Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  *  * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
12  *    the documentation and/or other materials provided with the
13  *    distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
16  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
17  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
18  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
19  * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
20  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
21  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS
22  * OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
23  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
24  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
25  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
26  * SUCH DAMAGE.
27  */
29 #include <pthread.h>
31 #include <errno.h>
32 #include <sys/mman.h>
33 #include <unistd.h>
35 #include "pthread_internal.h"
37 #include "private/bionic_macros.h"
38 #include "private/bionic_ssp.h"
39 #include "private/bionic_tls.h"
40 #include "private/libc_logging.h"
41 #include "private/ErrnoRestorer.h"
42 #include "private/ScopedPthreadMutexLocker.h"
44 // x86 uses segment descriptors rather than a direct pointer to TLS.
45 #if __i386__
46 #include <asm/ldt.h>
47 extern "C" __LIBC_HIDDEN__ void __init_user_desc(struct user_desc*, int, void*);
48 #endif
50 extern "C" int __isthreaded;
52 // This code is used both by each new pthread and the code that initializes the main thread.
53 void __init_tls(pthread_internal_t* thread) {
54   if (thread->user_allocated_stack()) {
55     // We don't know where the user got their stack, so assume the worst and zero the TLS area.
56     memset(&thread->tls[0], 0, BIONIC_TLS_SLOTS * sizeof(void*));
57   }
59   // Slot 0 must point to itself. The x86 Linux kernel reads the TLS from %fs:0.
60   thread->tls[TLS_SLOT_SELF] = thread->tls;
61   thread->tls[TLS_SLOT_THREAD_ID] = thread;
62   // GCC looks in the TLS for the stack guard on x86, so copy it there from our global.
63   thread->tls[TLS_SLOT_STACK_GUARD] = (void*) __stack_chk_guard;
64 }
66 void __init_alternate_signal_stack(pthread_internal_t* thread) {
67   // Create and set an alternate signal stack.
68   stack_t ss;
69   ss.ss_sp = mmap(NULL, SIGSTKSZ, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
70   if (ss.ss_sp != MAP_FAILED) {
71     ss.ss_size = SIGSTKSZ;
72     ss.ss_flags = 0;
73     sigaltstack(&ss, NULL);
74     thread->alternate_signal_stack = ss.ss_sp;
75   }
76 }
78 int __init_thread(pthread_internal_t* thread, bool add_to_thread_list) {
79   int error = 0;
81   // Set the scheduling policy/priority of the thread.
82   if (thread->attr.sched_policy != SCHED_NORMAL) {
83     sched_param param;
84     param.sched_priority = thread->attr.sched_priority;
85     if (sched_setscheduler(thread->tid, thread->attr.sched_policy, &param) == -1) {
86 #if __LP64__
87       // For backwards compatibility reasons, we only report failures on 64-bit devices.
88       error = errno;
89 #endif
90       __libc_format_log(ANDROID_LOG_WARN, "libc",
91                         "pthread_create sched_setscheduler call failed: %s", strerror(errno));
92     }
93   }
95   thread->cleanup_stack = NULL;
97   if (add_to_thread_list) {
98     _pthread_internal_add(thread);
99   }
101   return error;
104 static void* __create_thread_stack(pthread_internal_t* thread) {
105   // Create a new private anonymous map.
106   int prot = PROT_READ | PROT_WRITE;
107   int flags = MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS | MAP_NORESERVE;
108   void* stack = mmap(NULL, thread->attr.stack_size, prot, flags, -1, 0);
109   if (stack == MAP_FAILED) {
110     __libc_format_log(ANDROID_LOG_WARN,
111                       "libc",
112                       "pthread_create failed: couldn't allocate %zd-byte stack: %s",
113                       thread->attr.stack_size, strerror(errno));
114     return NULL;
115   }
117   // Set the guard region at the end of the stack to PROT_NONE.
118   if (mprotect(stack, thread->attr.guard_size, PROT_NONE) == -1) {
119     __libc_format_log(ANDROID_LOG_WARN, "libc",
120                       "pthread_create failed: couldn't mprotect PROT_NONE %zd-byte stack guard region: %s",
121                       thread->attr.guard_size, strerror(errno));
122     munmap(stack, thread->attr.stack_size);
123     return NULL;
124   }
126   return stack;
129 static int __pthread_start(void* arg) {
130   pthread_internal_t* thread = reinterpret_cast<pthread_internal_t*>(arg);
132   // Wait for our creating thread to release us. This lets it have time to
133   // notify gdb about this thread before we start doing anything.
134   // This also provides the memory barrier needed to ensure that all memory
135   // accesses previously made by the creating thread are visible to us.
136   pthread_mutex_lock(&thread->startup_handshake_mutex);
137   pthread_mutex_destroy(&thread->startup_handshake_mutex);
139   __init_alternate_signal_stack(thread);
141   void* result = thread->start_routine(thread->start_routine_arg);
142   pthread_exit(result);
144   return 0;
147 // A dummy start routine for pthread_create failures where we've created a thread but aren't
148 // going to run user code on it. We swap out the user's start routine for this and take advantage
149 // of the regular thread teardown to free up resources.
150 static void* __do_nothing(void*) {
151   return NULL;
154 int pthread_create(pthread_t* thread_out, pthread_attr_t const* attr,
155                    void* (*start_routine)(void*), void* arg) {
156   ErrnoRestorer errno_restorer;
158   // Inform the rest of the C library that at least one thread was created.
159   __isthreaded = 1;
161   pthread_internal_t* thread = __create_thread_struct();
162   if (thread == NULL) {
163     return EAGAIN;
164   }
166   if (attr == NULL) {
167     pthread_attr_init(&thread->attr);
168   } else {
169     thread->attr = *attr;
170     attr = NULL; // Prevent misuse below.
171   }
173   // Make sure the stack size and guard size are multiples of PAGE_SIZE.
174   thread->attr.stack_size = BIONIC_ALIGN(thread->attr.stack_size, PAGE_SIZE);
175   thread->attr.guard_size = BIONIC_ALIGN(thread->attr.guard_size, PAGE_SIZE);
177   if (thread->attr.stack_base == NULL) {
178     // The caller didn't provide a stack, so allocate one.
179     thread->attr.stack_base = __create_thread_stack(thread);
180     if (thread->attr.stack_base == NULL) {
181       __free_thread_struct(thread);
182       return EAGAIN;
183     }
184   } else {
185     // The caller did provide a stack, so remember we're not supposed to free it.
186     thread->attr.flags |= PTHREAD_ATTR_FLAG_USER_ALLOCATED_STACK;
187   }
189   // Make room for the TLS area.
190   // The child stack is the same address, just growing in the opposite direction.
191   // At offsets >= 0, we have the TLS slots.
192   // At offsets < 0, we have the child stack.
193   thread->tls = reinterpret_cast<void**>(reinterpret_cast<uint8_t*>(thread->attr.stack_base) +
194                                          thread->attr.stack_size - BIONIC_TLS_SLOTS * sizeof(void*));
195   void* child_stack = thread->tls;
196   __init_tls(thread);
198   // Create a mutex for the thread in TLS to wait on once it starts so we can keep
199   // it from doing anything until after we notify the debugger about it
200   //
201   // This also provides the memory barrier we need to ensure that all
202   // memory accesses previously performed by this thread are visible to
203   // the new thread.
204   pthread_mutex_init(&thread->startup_handshake_mutex, NULL);
205   pthread_mutex_lock(&thread->startup_handshake_mutex);
207   thread->start_routine = start_routine;
208   thread->start_routine_arg = arg;
210   thread->set_cached_pid(getpid());
212   int flags = CLONE_VM | CLONE_FS | CLONE_FILES | CLONE_SIGHAND | CLONE_THREAD | CLONE_SYSVSEM |
213       CLONE_SETTLS | CLONE_PARENT_SETTID | CLONE_CHILD_CLEARTID;
214   void* tls = thread->tls;
215 #if defined(__i386__)
216   // On x86 (but not x86-64), CLONE_SETTLS takes a pointer to a struct user_desc rather than
217   // a pointer to the TLS itself.
218   user_desc tls_descriptor;
219   __init_user_desc(&tls_descriptor, false, tls);
220   tls = &tls_descriptor;
221 #endif
222   int rc = clone(__pthread_start, child_stack, flags, thread, &(thread->tid), tls, &(thread->tid));
223   if (rc == -1) {
224     int clone_errno = errno;
225     // We don't have to unlock the mutex at all because clone(2) failed so there's no child waiting to
226     // be unblocked, but we're about to unmap the memory the mutex is stored in, so this serves as a
227     // reminder that you can't rewrite this function to use a ScopedPthreadMutexLocker.
228     pthread_mutex_unlock(&thread->startup_handshake_mutex);
229     if (!thread->user_allocated_stack()) {
230       munmap(thread->attr.stack_base, thread->attr.stack_size);
231     }
232     __free_thread_struct(thread);
233     __libc_format_log(ANDROID_LOG_WARN, "libc", "pthread_create failed: clone failed: %s", strerror(errno));
234     return clone_errno;
235   }
237   int init_errno = __init_thread(thread, true);
238   if (init_errno != 0) {
239     // Mark the thread detached and replace its start_routine with a no-op.
240     // Letting the thread run is the easiest way to clean up its resources.
241     thread->attr.flags |= PTHREAD_ATTR_FLAG_DETACHED;
242     thread->start_routine = __do_nothing;
243     pthread_mutex_unlock(&thread->startup_handshake_mutex);
244     return init_errno;
245   }
247   // Publish the pthread_t and unlock the mutex to let the new thread start running.
248   *thread_out = reinterpret_cast<pthread_t>(thread);
249   pthread_mutex_unlock(&thread->startup_handshake_mutex);
251   return 0;