]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - lib/libthr/thread/thr_sig.c
MFC r233516: libthr: In the atfork handlers for signals, do not skip the
[FreeBSD/stable/9.git] / lib / libthr / thread / thr_sig.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2005, David Xu <davidxu@freebsd.org>
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 unmodified, this list of conditions, and the following
10  *    disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
16  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
17  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
18  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
19  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
20  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
21  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
22  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
23  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
24  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25  *
26  * $FreeBSD$
27  */
28
29 #include "namespace.h"
30 #include <sys/param.h>
31 #include <sys/types.h>
32 #include <sys/signalvar.h>
33 #include <signal.h>
34 #include <errno.h>
35 #include <stdlib.h>
36 #include <string.h>
37 #include <pthread.h>
38 #include "un-namespace.h"
39 #include "libc_private.h"
40
41 #include "thr_private.h"
42
43 /* #define DEBUG_SIGNAL */
44 #ifdef DEBUG_SIGNAL
45 #define DBG_MSG         stdout_debug
46 #else
47 #define DBG_MSG(x...)
48 #endif
49
50 struct usigaction {
51         struct sigaction sigact;
52         struct urwlock   lock;
53 };
54
55 static struct usigaction _thr_sigact[_SIG_MAXSIG];
56
57 static void thr_sighandler(int, siginfo_t *, void *);
58 static void handle_signal(struct sigaction *, int, siginfo_t *, ucontext_t *);
59 static void check_deferred_signal(struct pthread *);
60 static void check_suspend(struct pthread *);
61 static void check_cancel(struct pthread *curthread, ucontext_t *ucp);
62
63 int     ___pause(void);
64 int     _raise(int);
65 int     __sigtimedwait(const sigset_t *set, siginfo_t *info,
66         const struct timespec * timeout);
67 int     _sigtimedwait(const sigset_t *set, siginfo_t *info,
68         const struct timespec * timeout);
69 int     __sigwaitinfo(const sigset_t *set, siginfo_t *info);
70 int     _sigwaitinfo(const sigset_t *set, siginfo_t *info);
71 int     ___sigwait(const sigset_t *set, int *sig);
72 int     _sigwait(const sigset_t *set, int *sig);
73 int     __sigsuspend(const sigset_t *sigmask);
74 int     _sigaction(int, const struct sigaction *, struct sigaction *);
75 int     _setcontext(const ucontext_t *);
76 int     _swapcontext(ucontext_t *, const ucontext_t *);
77
78 static const sigset_t _thr_deferset={{
79         0xffffffff & ~(_SIG_BIT(SIGBUS)|_SIG_BIT(SIGILL)|_SIG_BIT(SIGFPE)|
80         _SIG_BIT(SIGSEGV)|_SIG_BIT(SIGTRAP)|_SIG_BIT(SIGSYS)),
81         0xffffffff,
82         0xffffffff,
83         0xffffffff}};
84
85 static const sigset_t _thr_maskset={{
86         0xffffffff,
87         0xffffffff,
88         0xffffffff,
89         0xffffffff}};
90
91 void
92 _thr_signal_block(struct pthread *curthread)
93 {
94         
95         if (curthread->sigblock > 0) {
96                 curthread->sigblock++;
97                 return;
98         }
99         __sys_sigprocmask(SIG_BLOCK, &_thr_maskset, &curthread->sigmask);
100         curthread->sigblock++;
101 }
102
103 void
104 _thr_signal_unblock(struct pthread *curthread)
105 {
106         if (--curthread->sigblock == 0)
107                 __sys_sigprocmask(SIG_SETMASK, &curthread->sigmask, NULL);
108 }
109
110 int
111 _thr_send_sig(struct pthread *thread, int sig)
112 {
113         return thr_kill(thread->tid, sig);
114 }
115
116 static inline void
117 remove_thr_signals(sigset_t *set)
118 {
119         if (SIGISMEMBER(*set, SIGCANCEL))
120                 SIGDELSET(*set, SIGCANCEL);
121 }
122
123 static const sigset_t *
124 thr_remove_thr_signals(const sigset_t *set, sigset_t *newset)
125 {
126         *newset = *set;
127         remove_thr_signals(newset);
128         return (newset);
129 }
130
131 static void
132 sigcancel_handler(int sig __unused,
133         siginfo_t *info __unused, ucontext_t *ucp)
134 {
135         struct pthread *curthread = _get_curthread();
136         int err;
137
138         if (THR_IN_CRITICAL(curthread))
139                 return;
140         err = errno;
141         check_suspend(curthread);
142         check_cancel(curthread, ucp);
143         errno = err;
144 }
145
146 typedef void (*ohandler)(int sig, int code,
147         struct sigcontext *scp, char *addr, __sighandler_t *catcher);
148
149 /*
150  * The signal handler wrapper is entered with all signal masked.
151  */
152 static void
153 thr_sighandler(int sig, siginfo_t *info, void *_ucp)
154 {
155         struct pthread *curthread = _get_curthread();
156         ucontext_t *ucp = _ucp;
157         struct sigaction act;
158         int err;
159
160         err = errno;
161         _thr_rwl_rdlock(&_thr_sigact[sig-1].lock);
162         act = _thr_sigact[sig-1].sigact;
163         _thr_rwl_unlock(&_thr_sigact[sig-1].lock);
164         errno = err;
165
166         /*
167          * if a thread is in critical region, for example it holds low level locks,
168          * try to defer the signal processing, however if the signal is synchronous
169          * signal, it means a bad thing has happened, this is a programming error,
170          * resuming fault point can not help anything (normally causes deadloop),
171          * so here we let user code handle it immediately.
172          */
173         if (THR_IN_CRITICAL(curthread) && SIGISMEMBER(_thr_deferset, sig)) {
174                 memcpy(&curthread->deferred_sigact, &act, sizeof(struct sigaction));
175                 memcpy(&curthread->deferred_siginfo, info, sizeof(siginfo_t));
176                 curthread->deferred_sigmask = ucp->uc_sigmask;
177                 /* mask all signals, we will restore it later. */
178                 ucp->uc_sigmask = _thr_deferset;
179                 return;
180         }
181
182         handle_signal(&act, sig, info, ucp);
183 }
184
185 static void
186 handle_signal(struct sigaction *actp, int sig, siginfo_t *info, ucontext_t *ucp)
187 {
188         struct pthread *curthread = _get_curthread();
189         ucontext_t uc2;
190         __siginfohandler_t *sigfunc;
191         int cancel_point;
192         int cancel_async;
193         int cancel_enable;
194         int in_sigsuspend;
195         int err;
196
197         /* add previous level mask */
198         SIGSETOR(actp->sa_mask, ucp->uc_sigmask);
199
200         /* add this signal's mask */
201         if (!(actp->sa_flags & SA_NODEFER))
202                 SIGADDSET(actp->sa_mask, sig);
203
204         in_sigsuspend = curthread->in_sigsuspend;
205         curthread->in_sigsuspend = 0;
206
207         /*
208          * if thread is in deferred cancellation mode, disable cancellation
209          * in signal handler.
210          * if user signal handler calls a cancellation point function, e.g,
211          * it calls write() to write data to file, because write() is a
212          * cancellation point, the thread is immediately cancelled if 
213          * cancellation is pending, to avoid this problem while thread is in
214          * deferring mode, cancellation is temporarily disabled.
215          */
216         cancel_point = curthread->cancel_point;
217         cancel_async = curthread->cancel_async;
218         cancel_enable = curthread->cancel_enable;
219         curthread->cancel_point = 0;
220         if (!cancel_async)
221                 curthread->cancel_enable = 0;
222
223         /* restore correct mask before calling user handler */
224         __sys_sigprocmask(SIG_SETMASK, &actp->sa_mask, NULL);
225
226         sigfunc = actp->sa_sigaction;
227
228         /*
229          * We have already reset cancellation point flags, so if user's code
230          * longjmp()s out of its signal handler, wish its jmpbuf was set
231          * outside of a cancellation point, in most cases, this would be
232          * true. however, ther is no way to save cancel_enable in jmpbuf,
233          * so after setjmps() returns once more, the user code may need to
234          * re-set cancel_enable flag by calling pthread_setcancelstate().
235          */
236         if ((actp->sa_flags & SA_SIGINFO) != 0)
237                 (*(sigfunc))(sig, info, ucp);
238         else {
239                 ((ohandler)(*sigfunc))(
240                         sig, info->si_code, (struct sigcontext *)ucp,
241                         info->si_addr, (__sighandler_t *)sigfunc);
242         }
243         err = errno;
244
245         curthread->in_sigsuspend = in_sigsuspend;
246         curthread->cancel_point = cancel_point;
247         curthread->cancel_enable = cancel_enable;
248
249         memcpy(&uc2, ucp, sizeof(uc2));
250         SIGDELSET(uc2.uc_sigmask, SIGCANCEL);
251
252         /* reschedule cancellation */
253         check_cancel(curthread, &uc2);
254         errno = err;
255         __sys_sigreturn(&uc2);
256 }
257
258 void
259 _thr_ast(struct pthread *curthread)
260 {
261
262         if (!THR_IN_CRITICAL(curthread)) {
263                 check_deferred_signal(curthread);
264                 check_suspend(curthread);
265                 check_cancel(curthread, NULL);
266         }
267 }
268
269 /* reschedule cancellation */
270 static void
271 check_cancel(struct pthread *curthread, ucontext_t *ucp)
272 {
273
274         if (__predict_true(!curthread->cancel_pending ||
275             !curthread->cancel_enable || curthread->no_cancel))
276                 return;
277
278         /*
279          * Otherwise, we are in defer mode, and we are at
280          * cancel point, tell kernel to not block the current
281          * thread on next cancelable system call.
282          * 
283          * There are three cases we should call thr_wake() to
284          * turn on TDP_WAKEUP or send SIGCANCEL in kernel:
285          * 1) we are going to call a cancelable system call,
286          *    non-zero cancel_point means we are already in
287          *    cancelable state, next system call is cancelable.
288          * 2) because _thr_ast() may be called by
289          *    THR_CRITICAL_LEAVE() which is used by rtld rwlock
290          *    and any libthr internal locks, when rtld rwlock
291          *    is used, it is mostly caused my an unresolved PLT.
292          *    those routines may clear the TDP_WAKEUP flag by
293          *    invoking some system calls, in those cases, we
294          *    also should reenable the flag.
295          * 3) thread is in sigsuspend(), and the syscall insists
296          *    on getting a signal before it agrees to return.
297          */
298         if (curthread->cancel_point) {
299                 if (curthread->in_sigsuspend && ucp) {
300                         SIGADDSET(ucp->uc_sigmask, SIGCANCEL);
301                         curthread->unblock_sigcancel = 1;
302                         _thr_send_sig(curthread, SIGCANCEL);
303                 } else
304                         thr_wake(curthread->tid);
305         } else if (curthread->cancel_async) {
306                 /*
307                  * asynchronous cancellation mode, act upon
308                  * immediately.
309                  */
310                 _pthread_exit_mask(PTHREAD_CANCELED,
311                     ucp? &ucp->uc_sigmask : NULL);
312         }
313 }
314
315 static void
316 check_deferred_signal(struct pthread *curthread)
317 {
318         ucontext_t *uc;
319         struct sigaction act;
320         siginfo_t info;
321
322         if (__predict_true(curthread->deferred_siginfo.si_signo == 0))
323                 return;
324
325 #if defined(__amd64__) || defined(__i386__)
326         uc = alloca(__getcontextx_size());
327         __fillcontextx((char *)uc);
328 #else
329         ucontext_t ucv;
330         uc = &ucv;
331         getcontext(uc);
332 #endif
333         if (curthread->deferred_siginfo.si_signo != 0) {
334                 act = curthread->deferred_sigact;
335                 uc->uc_sigmask = curthread->deferred_sigmask;
336                 memcpy(&info, &curthread->deferred_siginfo, sizeof(siginfo_t));
337                 /* remove signal */
338                 curthread->deferred_siginfo.si_signo = 0;
339                 if (act.sa_flags & SA_RESETHAND) {
340                         struct sigaction tact;
341
342                         tact = act;
343                         tact.sa_handler = SIG_DFL;
344                         _sigaction(info.si_signo, &tact, NULL);
345                 }
346                 handle_signal(&act, info.si_signo, &info, uc);
347         }
348 }
349
350 static void
351 check_suspend(struct pthread *curthread)
352 {
353         uint32_t cycle;
354
355         if (__predict_true((curthread->flags &
356                 (THR_FLAGS_NEED_SUSPEND | THR_FLAGS_SUSPENDED))
357                 != THR_FLAGS_NEED_SUSPEND))
358                 return;
359
360         if (curthread->force_exit)
361                 return;
362
363         /* 
364          * Blocks SIGCANCEL which other threads must send.
365          */
366         _thr_signal_block(curthread);
367
368         /*
369          * Increase critical_count, here we don't use THR_LOCK/UNLOCK
370          * because we are leaf code, we don't want to recursively call
371          * ourself.
372          */
373         curthread->critical_count++;
374         THR_UMUTEX_LOCK(curthread, &(curthread)->lock);
375         while ((curthread->flags & (THR_FLAGS_NEED_SUSPEND |
376                 THR_FLAGS_SUSPENDED)) == THR_FLAGS_NEED_SUSPEND) {
377                 curthread->cycle++;
378                 cycle = curthread->cycle;
379
380                 /* Wake the thread suspending us. */
381                 _thr_umtx_wake(&curthread->cycle, INT_MAX, 0);
382
383                 /*
384                  * if we are from pthread_exit, we don't want to
385                  * suspend, just go and die.
386                  */
387                 if (curthread->state == PS_DEAD)
388                         break;
389                 curthread->flags |= THR_FLAGS_SUSPENDED;
390                 THR_UMUTEX_UNLOCK(curthread, &(curthread)->lock);
391                 _thr_umtx_wait_uint(&curthread->cycle, cycle, NULL, 0);
392                 THR_UMUTEX_LOCK(curthread, &(curthread)->lock);
393                 curthread->flags &= ~THR_FLAGS_SUSPENDED;
394         }
395         THR_UMUTEX_UNLOCK(curthread, &(curthread)->lock);
396         curthread->critical_count--;
397
398         _thr_signal_unblock(curthread);
399 }
400
401 void
402 _thr_signal_init(void)
403 {
404         struct sigaction act;
405
406         /* Install SIGCANCEL handler. */
407         SIGFILLSET(act.sa_mask);
408         act.sa_flags = SA_SIGINFO;
409         act.sa_sigaction = (__siginfohandler_t *)&sigcancel_handler;
410         __sys_sigaction(SIGCANCEL, &act, NULL);
411
412         /* Unblock SIGCANCEL */
413         SIGEMPTYSET(act.sa_mask);
414         SIGADDSET(act.sa_mask, SIGCANCEL);
415         __sys_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &act.sa_mask, NULL);
416 }
417
418 void
419 _thr_sigact_unload(struct dl_phdr_info *phdr_info)
420 {
421 #if 0
422         struct pthread *curthread = _get_curthread();
423         struct urwlock *rwlp;
424         struct sigaction *actp;
425         struct sigaction kact;
426         void (*handler)(int);
427         int sig;
428  
429         _thr_signal_block(curthread);
430         for (sig = 1; sig <= _SIG_MAXSIG; sig++) {
431                 actp = &_thr_sigact[sig-1].sigact;
432 retry:
433                 handler = actp->sa_handler;
434                 if (handler != SIG_DFL && handler != SIG_IGN &&
435                     __elf_phdr_match_addr(phdr_info, handler)) {
436                         rwlp = &_thr_sigact[sig-1].lock;
437                         _thr_rwl_wrlock(rwlp);
438                         if (handler != actp->sa_handler) {
439                                 _thr_rwl_unlock(rwlp);
440                                 goto retry;
441                         }
442                         actp->sa_handler = SIG_DFL;
443                         actp->sa_flags = SA_SIGINFO;
444                         SIGEMPTYSET(actp->sa_mask);
445                         if (__sys_sigaction(sig, NULL, &kact) == 0 &&
446                                 kact.sa_handler != SIG_DFL &&
447                                 kact.sa_handler != SIG_IGN)
448                                 __sys_sigaction(sig, actp, NULL);
449                         _thr_rwl_unlock(rwlp);
450                 }
451         }
452         _thr_signal_unblock(curthread);
453 #endif
454 }
455
456 void
457 _thr_signal_prefork(void)
458 {
459         int i;
460
461         for (i = 1; i <= _SIG_MAXSIG; ++i)
462                 _thr_rwl_rdlock(&_thr_sigact[i-1].lock);
463 }
464
465 void
466 _thr_signal_postfork(void)
467 {
468         int i;
469
470         for (i = 1; i <= _SIG_MAXSIG; ++i)
471                 _thr_rwl_unlock(&_thr_sigact[i-1].lock);
472 }
473
474 void
475 _thr_signal_postfork_child(void)
476 {
477         int i;
478
479         for (i = 1; i <= _SIG_MAXSIG; ++i)
480                 bzero(&_thr_sigact[i-1].lock, sizeof(struct urwlock));
481 }
482
483 void
484 _thr_signal_deinit(void)
485 {
486 }
487
488 __weak_reference(___pause, pause);
489
490 int
491 ___pause(void)
492 {
493         sigset_t oset;
494
495         if (_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, &oset) == -1)
496                 return (-1);
497         return (__sigsuspend(&oset));
498 }
499
500 __weak_reference(_raise, raise);
501
502 int
503 _raise(int sig)
504 {
505         return _thr_send_sig(_get_curthread(), sig);
506 }
507
508 __weak_reference(_sigaction, sigaction);
509
510 int
511 _sigaction(int sig, const struct sigaction * act, struct sigaction * oact)
512 {
513         struct sigaction newact, oldact, oldact2;
514         sigset_t oldset;
515         int ret = 0, err = 0;
516
517         if (!_SIG_VALID(sig) || sig == SIGCANCEL) {
518                 errno = EINVAL;
519                 return (-1);
520         }
521
522         if (act)
523                 newact = *act;
524
525         __sys_sigprocmask(SIG_SETMASK, &_thr_maskset, &oldset);
526         _thr_rwl_wrlock(&_thr_sigact[sig-1].lock);
527  
528         if (act != NULL) {
529                 oldact2 = _thr_sigact[sig-1].sigact;
530
531                 /*
532                  * if a new sig handler is SIG_DFL or SIG_IGN,
533                  * don't remove old handler from _thr_sigact[],
534                  * so deferred signals still can use the handlers,
535                  * multiple threads invoking sigaction itself is
536                  * a race condition, so it is not a problem.
537                  */
538                 if (newact.sa_handler != SIG_DFL &&
539                     newact.sa_handler != SIG_IGN) {
540                         _thr_sigact[sig-1].sigact = newact;
541                         remove_thr_signals(
542                                 &_thr_sigact[sig-1].sigact.sa_mask);
543                         newact.sa_flags &= ~SA_NODEFER;
544                         newact.sa_flags |= SA_SIGINFO;
545                         newact.sa_sigaction = thr_sighandler;
546                         newact.sa_mask = _thr_maskset; /* mask all signals */
547                 }
548                 if ((ret = __sys_sigaction(sig, &newact, &oldact))) {
549                         err = errno;
550                         _thr_sigact[sig-1].sigact = oldact2;
551                 }
552         } else if (oact != NULL) {
553                 ret = __sys_sigaction(sig, NULL, &oldact);
554                 err = errno;
555         }
556
557         if (oldact.sa_handler != SIG_DFL &&
558             oldact.sa_handler != SIG_IGN) {
559                 if (act != NULL)
560                         oldact = oldact2;
561                 else if (oact != NULL)
562                         oldact = _thr_sigact[sig-1].sigact;
563         }
564
565         _thr_rwl_unlock(&_thr_sigact[sig-1].lock);
566         __sys_sigprocmask(SIG_SETMASK, &oldset, NULL);
567
568         if (ret == 0) {
569                 if (oact != NULL)
570                         *oact = oldact;
571         } else {
572                 errno = err;
573         }
574         return (ret);
575 }
576
577 __weak_reference(_sigprocmask, sigprocmask);
578
579 int
580 _sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset)
581 {
582         const sigset_t *p = set;
583         sigset_t newset;
584
585         if (how != SIG_UNBLOCK) {
586                 if (set != NULL) {
587                         newset = *set;
588                         SIGDELSET(newset, SIGCANCEL);
589                         p = &newset;
590                 }
591         }
592         return (__sys_sigprocmask(how, p, oset));
593 }
594
595 __weak_reference(_pthread_sigmask, pthread_sigmask);
596
597 int
598 _pthread_sigmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oset)
599 {
600         if (_sigprocmask(how, set, oset))
601                 return (errno);
602         return (0);
603 }
604
605 __weak_reference(__sigsuspend, sigsuspend);
606
607 int
608 _sigsuspend(const sigset_t * set)
609 {
610         sigset_t newset;
611
612         return (__sys_sigsuspend(thr_remove_thr_signals(set, &newset)));
613 }
614
615 int
616 __sigsuspend(const sigset_t * set)
617 {
618         struct pthread *curthread;
619         sigset_t newset;
620         int ret, old;
621
622         curthread = _get_curthread();
623
624         old = curthread->in_sigsuspend;
625         curthread->in_sigsuspend = 1;
626         _thr_cancel_enter(curthread);
627         ret = __sys_sigsuspend(thr_remove_thr_signals(set, &newset));
628         _thr_cancel_leave(curthread, 1);
629         curthread->in_sigsuspend = old;
630         if (curthread->unblock_sigcancel) {
631                 curthread->unblock_sigcancel = 0;
632                 SIGEMPTYSET(newset);
633                 SIGADDSET(newset, SIGCANCEL);
634                 __sys_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &newset, NULL);
635         }
636
637         return (ret);
638 }
639
640 __weak_reference(___sigwait, sigwait);
641 __weak_reference(__sigtimedwait, sigtimedwait);
642 __weak_reference(__sigwaitinfo, sigwaitinfo);
643
644 int
645 _sigtimedwait(const sigset_t *set, siginfo_t *info,
646         const struct timespec * timeout)
647 {
648         sigset_t newset;
649
650         return (__sys_sigtimedwait(thr_remove_thr_signals(set, &newset), info,
651             timeout));
652 }
653
654 /*
655  * Cancellation behavior:
656  *   Thread may be canceled at start, if thread got signal,
657  *   it is not canceled.
658  */
659 int
660 __sigtimedwait(const sigset_t *set, siginfo_t *info,
661         const struct timespec * timeout)
662 {
663         struct pthread  *curthread = _get_curthread();
664         sigset_t newset;
665         int ret;
666
667         _thr_cancel_enter(curthread);
668         ret = __sys_sigtimedwait(thr_remove_thr_signals(set, &newset), info,
669             timeout);
670         _thr_cancel_leave(curthread, (ret == -1));
671         return (ret);
672 }
673
674 int
675 _sigwaitinfo(const sigset_t *set, siginfo_t *info)
676 {
677         sigset_t newset;
678
679         return (__sys_sigwaitinfo(thr_remove_thr_signals(set, &newset), info));
680 }
681
682 /*
683  * Cancellation behavior:
684  *   Thread may be canceled at start, if thread got signal,
685  *   it is not canceled.
686  */ 
687 int
688 __sigwaitinfo(const sigset_t *set, siginfo_t *info)
689 {
690         struct pthread  *curthread = _get_curthread();
691         sigset_t newset;
692         int ret;
693
694         _thr_cancel_enter(curthread);
695         ret = __sys_sigwaitinfo(thr_remove_thr_signals(set, &newset), info);
696         _thr_cancel_leave(curthread, ret == -1);
697         return (ret);
698 }
699
700 int
701 _sigwait(const sigset_t *set, int *sig)
702 {
703         sigset_t newset;
704
705         return (__sys_sigwait(thr_remove_thr_signals(set, &newset), sig));
706 }
707
708 /*
709  * Cancellation behavior:
710  *   Thread may be canceled at start, if thread got signal,
711  *   it is not canceled.
712  */ 
713 int
714 ___sigwait(const sigset_t *set, int *sig)
715 {
716         struct pthread  *curthread = _get_curthread();
717         sigset_t newset;
718         int ret;
719
720         do {
721                 _thr_cancel_enter(curthread);
722                 ret = __sys_sigwait(thr_remove_thr_signals(set, &newset), sig);
723                 _thr_cancel_leave(curthread, (ret != 0));
724         } while (ret == EINTR);
725         return (ret);
726 }
727
728 __weak_reference(_setcontext, setcontext);
729 int
730 _setcontext(const ucontext_t *ucp)
731 {
732         ucontext_t uc;
733
734         (void) memcpy(&uc, ucp, sizeof(uc));
735         remove_thr_signals(&uc.uc_sigmask);
736         return __sys_setcontext(&uc);
737 }
738
739 __weak_reference(_swapcontext, swapcontext);
740 int
741 _swapcontext(ucontext_t *oucp, const ucontext_t *ucp)
742 {
743         ucontext_t uc;
744
745         (void) memcpy(&uc, ucp, sizeof(uc));
746         remove_thr_signals(&uc.uc_sigmask);
747         return __sys_swapcontext(oucp, &uc);
748 }