]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/compiler-rt/lib/tsan/rtl/tsan_mman.cc
Update compiler-rt to trunk r224034. This brings a number of new
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / compiler-rt / lib / tsan / rtl / tsan_mman.cc
1 //===-- tsan_mman.cc ------------------------------------------------------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file is a part of ThreadSanitizer (TSan), a race detector.
11 //
12 //===----------------------------------------------------------------------===//
13 #include "sanitizer_common/sanitizer_allocator_interface.h"
14 #include "sanitizer_common/sanitizer_common.h"
15 #include "sanitizer_common/sanitizer_placement_new.h"
16 #include "tsan_mman.h"
17 #include "tsan_rtl.h"
18 #include "tsan_report.h"
19 #include "tsan_flags.h"
20
21 // May be overriden by front-end.
22 extern "C" void WEAK __sanitizer_malloc_hook(void *ptr, uptr size) {
23   (void)ptr;
24   (void)size;
25 }
26
27 extern "C" void WEAK __sanitizer_free_hook(void *ptr) {
28   (void)ptr;
29 }
30
31 namespace __tsan {
32
33 struct MapUnmapCallback {
34   void OnMap(uptr p, uptr size) const { }
35   void OnUnmap(uptr p, uptr size) const {
36     // We are about to unmap a chunk of user memory.
37     // Mark the corresponding shadow memory as not needed.
38     DontNeedShadowFor(p, size);
39   }
40 };
41
42 static char allocator_placeholder[sizeof(Allocator)] ALIGNED(64);
43 Allocator *allocator() {
44   return reinterpret_cast<Allocator*>(&allocator_placeholder);
45 }
46
47 void InitializeAllocator() {
48   allocator()->Init();
49 }
50
51 void AllocatorThreadStart(ThreadState *thr) {
52   allocator()->InitCache(&thr->alloc_cache);
53   internal_allocator()->InitCache(&thr->internal_alloc_cache);
54 }
55
56 void AllocatorThreadFinish(ThreadState *thr) {
57   allocator()->DestroyCache(&thr->alloc_cache);
58   internal_allocator()->DestroyCache(&thr->internal_alloc_cache);
59 }
60
61 void AllocatorPrintStats() {
62   allocator()->PrintStats();
63 }
64
65 static void SignalUnsafeCall(ThreadState *thr, uptr pc) {
66   if (atomic_load(&thr->in_signal_handler, memory_order_relaxed) == 0 ||
67       !flags()->report_signal_unsafe)
68     return;
69   VarSizeStackTrace stack;
70   ObtainCurrentStack(thr, pc, &stack);
71   ThreadRegistryLock l(ctx->thread_registry);
72   ScopedReport rep(ReportTypeSignalUnsafe);
73   if (!IsFiredSuppression(ctx, rep, stack)) {
74     rep.AddStack(stack, true);
75     OutputReport(thr, rep);
76   }
77 }
78
79 void *user_alloc(ThreadState *thr, uptr pc, uptr sz, uptr align, bool signal) {
80   if ((sz >= (1ull << 40)) || (align >= (1ull << 40)))
81     return AllocatorReturnNull();
82   void *p = allocator()->Allocate(&thr->alloc_cache, sz, align);
83   if (p == 0)
84     return 0;
85   if (ctx && ctx->initialized)
86     OnUserAlloc(thr, pc, (uptr)p, sz, true);
87   if (signal)
88     SignalUnsafeCall(thr, pc);
89   return p;
90 }
91
92 void user_free(ThreadState *thr, uptr pc, void *p, bool signal) {
93   if (ctx && ctx->initialized)
94     OnUserFree(thr, pc, (uptr)p, true);
95   allocator()->Deallocate(&thr->alloc_cache, p);
96   if (signal)
97     SignalUnsafeCall(thr, pc);
98 }
99
100 void OnUserAlloc(ThreadState *thr, uptr pc, uptr p, uptr sz, bool write) {
101   DPrintf("#%d: alloc(%zu) = %p\n", thr->tid, sz, p);
102   ctx->metamap.AllocBlock(thr, pc, p, sz);
103   if (write && thr->ignore_reads_and_writes == 0)
104     MemoryRangeImitateWrite(thr, pc, (uptr)p, sz);
105   else
106     MemoryResetRange(thr, pc, (uptr)p, sz);
107 }
108
109 void OnUserFree(ThreadState *thr, uptr pc, uptr p, bool write) {
110   CHECK_NE(p, (void*)0);
111   uptr sz = ctx->metamap.FreeBlock(thr, pc, p);
112   DPrintf("#%d: free(%p, %zu)\n", thr->tid, p, sz);
113   if (write && thr->ignore_reads_and_writes == 0)
114     MemoryRangeFreed(thr, pc, (uptr)p, sz);
115 }
116
117 void *user_realloc(ThreadState *thr, uptr pc, void *p, uptr sz) {
118   void *p2 = 0;
119   // FIXME: Handle "shrinking" more efficiently,
120   // it seems that some software actually does this.
121   if (sz) {
122     p2 = user_alloc(thr, pc, sz);
123     if (p2 == 0)
124       return 0;
125     if (p) {
126       uptr oldsz = user_alloc_usable_size(p);
127       internal_memcpy(p2, p, min(oldsz, sz));
128     }
129   }
130   if (p)
131     user_free(thr, pc, p);
132   return p2;
133 }
134
135 uptr user_alloc_usable_size(const void *p) {
136   if (p == 0)
137     return 0;
138   MBlock *b = ctx->metamap.GetBlock((uptr)p);
139   return b ? b->siz : 0;
140 }
141
142 void invoke_malloc_hook(void *ptr, uptr size) {
143   ThreadState *thr = cur_thread();
144   if (ctx == 0 || !ctx->initialized || thr->ignore_interceptors)
145     return;
146   __sanitizer_malloc_hook(ptr, size);
147 }
148
149 void invoke_free_hook(void *ptr) {
150   ThreadState *thr = cur_thread();
151   if (ctx == 0 || !ctx->initialized || thr->ignore_interceptors)
152     return;
153   __sanitizer_free_hook(ptr);
154 }
155
156 void *internal_alloc(MBlockType typ, uptr sz) {
157   ThreadState *thr = cur_thread();
158   if (thr->nomalloc) {
159     thr->nomalloc = 0;  // CHECK calls internal_malloc().
160     CHECK(0);
161   }
162   return InternalAlloc(sz, &thr->internal_alloc_cache);
163 }
164
165 void internal_free(void *p) {
166   ThreadState *thr = cur_thread();
167   if (thr->nomalloc) {
168     thr->nomalloc = 0;  // CHECK calls internal_malloc().
169     CHECK(0);
170   }
171   InternalFree(p, &thr->internal_alloc_cache);
172 }
173
174 }  // namespace __tsan
175
176 using namespace __tsan;
177
178 extern "C" {
179 uptr __sanitizer_get_current_allocated_bytes() {
180   uptr stats[AllocatorStatCount];
181   allocator()->GetStats(stats);
182   return stats[AllocatorStatAllocated];
183 }
184
185 uptr __sanitizer_get_heap_size() {
186   uptr stats[AllocatorStatCount];
187   allocator()->GetStats(stats);
188   return stats[AllocatorStatMapped];
189 }
190
191 uptr __sanitizer_get_free_bytes() {
192   return 1;
193 }
194
195 uptr __sanitizer_get_unmapped_bytes() {
196   return 1;
197 }
198
199 uptr __sanitizer_get_estimated_allocated_size(uptr size) {
200   return size;
201 }
202
203 int __sanitizer_get_ownership(const void *p) {
204   return allocator()->GetBlockBegin(p) != 0;
205 }
206
207 uptr __sanitizer_get_allocated_size(const void *p) {
208   return user_alloc_usable_size(p);
209 }
210
211 void __tsan_on_thread_idle() {
212   ThreadState *thr = cur_thread();
213   allocator()->SwallowCache(&thr->alloc_cache);
214   internal_allocator()->SwallowCache(&thr->internal_alloc_cache);
215   ctx->metamap.OnThreadIdle(thr);
216 }
217 }  // extern "C"