]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - contrib/compiler-rt/lib/tsan/rtl/tsan_rtl_thread.cc
Merge llvm, clang, lld, lldb, compiler-rt and libc++ r305575, and update
[FreeBSD/FreeBSD.git] / contrib / compiler-rt / lib / tsan / rtl / tsan_rtl_thread.cc
1 //===-- tsan_rtl_thread.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
14 #include "sanitizer_common/sanitizer_placement_new.h"
15 #include "tsan_rtl.h"
16 #include "tsan_mman.h"
17 #include "tsan_platform.h"
18 #include "tsan_report.h"
19 #include "tsan_sync.h"
20
21 namespace __tsan {
22
23 // ThreadContext implementation.
24
25 ThreadContext::ThreadContext(int tid)
26   : ThreadContextBase(tid)
27   , thr()
28   , sync()
29   , epoch0()
30   , epoch1() {
31 }
32
33 #if !SANITIZER_GO
34 ThreadContext::~ThreadContext() {
35 }
36 #endif
37
38 void ThreadContext::OnDead() {
39   CHECK_EQ(sync.size(), 0);
40 }
41
42 void ThreadContext::OnJoined(void *arg) {
43   ThreadState *caller_thr = static_cast<ThreadState *>(arg);
44   AcquireImpl(caller_thr, 0, &sync);
45   sync.Reset(&caller_thr->proc()->clock_cache);
46 }
47
48 struct OnCreatedArgs {
49   ThreadState *thr;
50   uptr pc;
51 };
52
53 void ThreadContext::OnCreated(void *arg) {
54   thr = 0;
55   if (tid == 0)
56     return;
57   OnCreatedArgs *args = static_cast<OnCreatedArgs *>(arg);
58   if (!args->thr)  // GCD workers don't have a parent thread.
59     return;
60   args->thr->fast_state.IncrementEpoch();
61   // Can't increment epoch w/o writing to the trace as well.
62   TraceAddEvent(args->thr, args->thr->fast_state, EventTypeMop, 0);
63   ReleaseImpl(args->thr, 0, &sync);
64   creation_stack_id = CurrentStackId(args->thr, args->pc);
65   if (reuse_count == 0)
66     StatInc(args->thr, StatThreadMaxTid);
67 }
68
69 void ThreadContext::OnReset() {
70   CHECK_EQ(sync.size(), 0);
71   uptr trace_p = GetThreadTrace(tid);
72   ReleaseMemoryPagesToOS(trace_p, trace_p + TraceSize() * sizeof(Event));
73   //!!! ReleaseMemoryToOS(GetThreadTraceHeader(tid), sizeof(Trace));
74 }
75
76 void ThreadContext::OnDetached(void *arg) {
77   ThreadState *thr1 = static_cast<ThreadState*>(arg);
78   sync.Reset(&thr1->proc()->clock_cache);
79 }
80
81 struct OnStartedArgs {
82   ThreadState *thr;
83   uptr stk_addr;
84   uptr stk_size;
85   uptr tls_addr;
86   uptr tls_size;
87 };
88
89 void ThreadContext::OnStarted(void *arg) {
90   OnStartedArgs *args = static_cast<OnStartedArgs*>(arg);
91   thr = args->thr;
92   // RoundUp so that one trace part does not contain events
93   // from different threads.
94   epoch0 = RoundUp(epoch1 + 1, kTracePartSize);
95   epoch1 = (u64)-1;
96   new(thr) ThreadState(ctx, tid, unique_id, epoch0, reuse_count,
97       args->stk_addr, args->stk_size, args->tls_addr, args->tls_size);
98 #if !SANITIZER_GO
99   thr->shadow_stack = &ThreadTrace(thr->tid)->shadow_stack[0];
100   thr->shadow_stack_pos = thr->shadow_stack;
101   thr->shadow_stack_end = thr->shadow_stack + kShadowStackSize;
102 #else
103   // Setup dynamic shadow stack.
104   const int kInitStackSize = 8;
105   thr->shadow_stack = (uptr*)internal_alloc(MBlockShadowStack,
106       kInitStackSize * sizeof(uptr));
107   thr->shadow_stack_pos = thr->shadow_stack;
108   thr->shadow_stack_end = thr->shadow_stack + kInitStackSize;
109 #endif
110   if (common_flags()->detect_deadlocks)
111     thr->dd_lt = ctx->dd->CreateLogicalThread(unique_id);
112   thr->fast_state.SetHistorySize(flags()->history_size);
113   // Commit switch to the new part of the trace.
114   // TraceAddEvent will reset stack0/mset0 in the new part for us.
115   TraceAddEvent(thr, thr->fast_state, EventTypeMop, 0);
116
117   thr->fast_synch_epoch = epoch0;
118   AcquireImpl(thr, 0, &sync);
119   StatInc(thr, StatSyncAcquire);
120   sync.Reset(&thr->proc()->clock_cache);
121   thr->is_inited = true;
122   DPrintf("#%d: ThreadStart epoch=%zu stk_addr=%zx stk_size=%zx "
123           "tls_addr=%zx tls_size=%zx\n",
124           tid, (uptr)epoch0, args->stk_addr, args->stk_size,
125           args->tls_addr, args->tls_size);
126 }
127
128 void ThreadContext::OnFinished() {
129 #if SANITIZER_GO
130   internal_free(thr->shadow_stack);
131   thr->shadow_stack = nullptr;
132   thr->shadow_stack_pos = nullptr;
133   thr->shadow_stack_end = nullptr;
134 #endif
135   if (!detached) {
136     thr->fast_state.IncrementEpoch();
137     // Can't increment epoch w/o writing to the trace as well.
138     TraceAddEvent(thr, thr->fast_state, EventTypeMop, 0);
139     ReleaseImpl(thr, 0, &sync);
140   }
141   epoch1 = thr->fast_state.epoch();
142
143   if (common_flags()->detect_deadlocks)
144     ctx->dd->DestroyLogicalThread(thr->dd_lt);
145   thr->~ThreadState();
146 #if TSAN_COLLECT_STATS
147   StatAggregate(ctx->stat, thr->stat);
148 #endif
149   thr = 0;
150 }
151
152 #if !SANITIZER_GO
153 struct ThreadLeak {
154   ThreadContext *tctx;
155   int count;
156 };
157
158 static void MaybeReportThreadLeak(ThreadContextBase *tctx_base, void *arg) {
159   Vector<ThreadLeak> &leaks = *(Vector<ThreadLeak>*)arg;
160   ThreadContext *tctx = static_cast<ThreadContext*>(tctx_base);
161   if (tctx->detached || tctx->status != ThreadStatusFinished)
162     return;
163   for (uptr i = 0; i < leaks.Size(); i++) {
164     if (leaks[i].tctx->creation_stack_id == tctx->creation_stack_id) {
165       leaks[i].count++;
166       return;
167     }
168   }
169   ThreadLeak leak = {tctx, 1};
170   leaks.PushBack(leak);
171 }
172 #endif
173
174 #if !SANITIZER_GO
175 static void ReportIgnoresEnabled(ThreadContext *tctx, IgnoreSet *set) {
176   if (tctx->tid == 0) {
177     Printf("ThreadSanitizer: main thread finished with ignores enabled\n");
178   } else {
179     Printf("ThreadSanitizer: thread T%d %s finished with ignores enabled,"
180       " created at:\n", tctx->tid, tctx->name);
181     PrintStack(SymbolizeStackId(tctx->creation_stack_id));
182   }
183   Printf("  One of the following ignores was not ended"
184       " (in order of probability)\n");
185   for (uptr i = 0; i < set->Size(); i++) {
186     Printf("  Ignore was enabled at:\n");
187     PrintStack(SymbolizeStackId(set->At(i)));
188   }
189   Die();
190 }
191
192 static void ThreadCheckIgnore(ThreadState *thr) {
193   if (ctx->after_multithreaded_fork)
194     return;
195   if (thr->ignore_reads_and_writes)
196     ReportIgnoresEnabled(thr->tctx, &thr->mop_ignore_set);
197   if (thr->ignore_sync)
198     ReportIgnoresEnabled(thr->tctx, &thr->sync_ignore_set);
199 }
200 #else
201 static void ThreadCheckIgnore(ThreadState *thr) {}
202 #endif
203
204 void ThreadFinalize(ThreadState *thr) {
205   ThreadCheckIgnore(thr);
206 #if !SANITIZER_GO
207   if (!flags()->report_thread_leaks)
208     return;
209   ThreadRegistryLock l(ctx->thread_registry);
210   Vector<ThreadLeak> leaks(MBlockScopedBuf);
211   ctx->thread_registry->RunCallbackForEachThreadLocked(
212       MaybeReportThreadLeak, &leaks);
213   for (uptr i = 0; i < leaks.Size(); i++) {
214     ScopedReport rep(ReportTypeThreadLeak);
215     rep.AddThread(leaks[i].tctx, true);
216     rep.SetCount(leaks[i].count);
217     OutputReport(thr, rep);
218   }
219 #endif
220 }
221
222 int ThreadCount(ThreadState *thr) {
223   uptr result;
224   ctx->thread_registry->GetNumberOfThreads(0, 0, &result);
225   return (int)result;
226 }
227
228 int ThreadCreate(ThreadState *thr, uptr pc, uptr uid, bool detached) {
229   StatInc(thr, StatThreadCreate);
230   OnCreatedArgs args = { thr, pc };
231   u32 parent_tid = thr ? thr->tid : kInvalidTid;  // No parent for GCD workers.
232   int tid =
233       ctx->thread_registry->CreateThread(uid, detached, parent_tid, &args);
234   DPrintf("#%d: ThreadCreate tid=%d uid=%zu\n", parent_tid, tid, uid);
235   StatSet(thr, StatThreadMaxAlive, ctx->thread_registry->GetMaxAliveThreads());
236   return tid;
237 }
238
239 void ThreadStart(ThreadState *thr, int tid, tid_t os_id, bool workerthread) {
240   uptr stk_addr = 0;
241   uptr stk_size = 0;
242   uptr tls_addr = 0;
243   uptr tls_size = 0;
244 #if !SANITIZER_GO
245   GetThreadStackAndTls(tid == 0, &stk_addr, &stk_size, &tls_addr, &tls_size);
246
247   if (tid) {
248     if (stk_addr && stk_size)
249       MemoryRangeImitateWrite(thr, /*pc=*/ 1, stk_addr, stk_size);
250
251     if (tls_addr && tls_size) ImitateTlsWrite(thr, tls_addr, tls_size);
252   }
253 #endif
254
255   ThreadRegistry *tr = ctx->thread_registry;
256   OnStartedArgs args = { thr, stk_addr, stk_size, tls_addr, tls_size };
257   tr->StartThread(tid, os_id, workerthread, &args);
258
259   tr->Lock();
260   thr->tctx = (ThreadContext*)tr->GetThreadLocked(tid);
261   tr->Unlock();
262
263 #if !SANITIZER_GO
264   if (ctx->after_multithreaded_fork) {
265     thr->ignore_interceptors++;
266     ThreadIgnoreBegin(thr, 0);
267     ThreadIgnoreSyncBegin(thr, 0);
268   }
269 #endif
270 }
271
272 void ThreadFinish(ThreadState *thr) {
273   ThreadCheckIgnore(thr);
274   StatInc(thr, StatThreadFinish);
275   if (thr->stk_addr && thr->stk_size)
276     DontNeedShadowFor(thr->stk_addr, thr->stk_size);
277   if (thr->tls_addr && thr->tls_size)
278     DontNeedShadowFor(thr->tls_addr, thr->tls_size);
279   thr->is_dead = true;
280   ctx->thread_registry->FinishThread(thr->tid);
281 }
282
283 static bool FindThreadByUid(ThreadContextBase *tctx, void *arg) {
284   uptr uid = (uptr)arg;
285   if (tctx->user_id == uid && tctx->status != ThreadStatusInvalid) {
286     tctx->user_id = 0;
287     return true;
288   }
289   return false;
290 }
291
292 int ThreadTid(ThreadState *thr, uptr pc, uptr uid) {
293   int res = ctx->thread_registry->FindThread(FindThreadByUid, (void*)uid);
294   DPrintf("#%d: ThreadTid uid=%zu tid=%d\n", thr->tid, uid, res);
295   return res;
296 }
297
298 void ThreadJoin(ThreadState *thr, uptr pc, int tid) {
299   CHECK_GT(tid, 0);
300   CHECK_LT(tid, kMaxTid);
301   DPrintf("#%d: ThreadJoin tid=%d\n", thr->tid, tid);
302   ctx->thread_registry->JoinThread(tid, thr);
303 }
304
305 void ThreadDetach(ThreadState *thr, uptr pc, int tid) {
306   CHECK_GT(tid, 0);
307   CHECK_LT(tid, kMaxTid);
308   ctx->thread_registry->DetachThread(tid, thr);
309 }
310
311 void ThreadSetName(ThreadState *thr, const char *name) {
312   ctx->thread_registry->SetThreadName(thr->tid, name);
313 }
314
315 void MemoryAccessRange(ThreadState *thr, uptr pc, uptr addr,
316                        uptr size, bool is_write) {
317   if (size == 0)
318     return;
319
320   u64 *shadow_mem = (u64*)MemToShadow(addr);
321   DPrintf2("#%d: MemoryAccessRange: @%p %p size=%d is_write=%d\n",
322       thr->tid, (void*)pc, (void*)addr,
323       (int)size, is_write);
324
325 #if SANITIZER_DEBUG
326   if (!IsAppMem(addr)) {
327     Printf("Access to non app mem %zx\n", addr);
328     DCHECK(IsAppMem(addr));
329   }
330   if (!IsAppMem(addr + size - 1)) {
331     Printf("Access to non app mem %zx\n", addr + size - 1);
332     DCHECK(IsAppMem(addr + size - 1));
333   }
334   if (!IsShadowMem((uptr)shadow_mem)) {
335     Printf("Bad shadow addr %p (%zx)\n", shadow_mem, addr);
336     DCHECK(IsShadowMem((uptr)shadow_mem));
337   }
338   if (!IsShadowMem((uptr)(shadow_mem + size * kShadowCnt / 8 - 1))) {
339     Printf("Bad shadow addr %p (%zx)\n",
340                shadow_mem + size * kShadowCnt / 8 - 1, addr + size - 1);
341     DCHECK(IsShadowMem((uptr)(shadow_mem + size * kShadowCnt / 8 - 1)));
342   }
343 #endif
344
345   StatInc(thr, StatMopRange);
346
347   if (*shadow_mem == kShadowRodata) {
348     DCHECK(!is_write);
349     // Access to .rodata section, no races here.
350     // Measurements show that it can be 10-20% of all memory accesses.
351     StatInc(thr, StatMopRangeRodata);
352     return;
353   }
354
355   FastState fast_state = thr->fast_state;
356   if (fast_state.GetIgnoreBit())
357     return;
358
359   fast_state.IncrementEpoch();
360   thr->fast_state = fast_state;
361   TraceAddEvent(thr, fast_state, EventTypeMop, pc);
362
363   bool unaligned = (addr % kShadowCell) != 0;
364
365   // Handle unaligned beginning, if any.
366   for (; addr % kShadowCell && size; addr++, size--) {
367     int const kAccessSizeLog = 0;
368     Shadow cur(fast_state);
369     cur.SetWrite(is_write);
370     cur.SetAddr0AndSizeLog(addr & (kShadowCell - 1), kAccessSizeLog);
371     MemoryAccessImpl(thr, addr, kAccessSizeLog, is_write, false,
372         shadow_mem, cur);
373   }
374   if (unaligned)
375     shadow_mem += kShadowCnt;
376   // Handle middle part, if any.
377   for (; size >= kShadowCell; addr += kShadowCell, size -= kShadowCell) {
378     int const kAccessSizeLog = 3;
379     Shadow cur(fast_state);
380     cur.SetWrite(is_write);
381     cur.SetAddr0AndSizeLog(0, kAccessSizeLog);
382     MemoryAccessImpl(thr, addr, kAccessSizeLog, is_write, false,
383         shadow_mem, cur);
384     shadow_mem += kShadowCnt;
385   }
386   // Handle ending, if any.
387   for (; size; addr++, size--) {
388     int const kAccessSizeLog = 0;
389     Shadow cur(fast_state);
390     cur.SetWrite(is_write);
391     cur.SetAddr0AndSizeLog(addr & (kShadowCell - 1), kAccessSizeLog);
392     MemoryAccessImpl(thr, addr, kAccessSizeLog, is_write, false,
393         shadow_mem, cur);
394   }
395 }
396
397 }  // namespace __tsan