]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_synch.c
vfs: flip deferred_inact to atomic
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_synch.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
7  * All or some portions of this file are derived from material licensed
8  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
9  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
10  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
14  * are met:
15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
20  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)kern_synch.c        8.9 (Berkeley) 5/19/95
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 #include "opt_ktrace.h"
41 #include "opt_sched.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/blockcount.h>
46 #include <sys/condvar.h>
47 #include <sys/kdb.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/ktr.h>
50 #include <sys/lock.h>
51 #include <sys/mutex.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/resourcevar.h>
54 #include <sys/sched.h>
55 #include <sys/sdt.h>
56 #include <sys/signalvar.h>
57 #include <sys/sleepqueue.h>
58 #include <sys/smp.h>
59 #include <sys/sx.h>
60 #include <sys/sysctl.h>
61 #include <sys/sysproto.h>
62 #include <sys/vmmeter.h>
63 #ifdef KTRACE
64 #include <sys/uio.h>
65 #include <sys/ktrace.h>
66 #endif
67 #ifdef EPOCH_TRACE
68 #include <sys/epoch.h>
69 #endif
70
71 #include <machine/cpu.h>
72
73 static void synch_setup(void *dummy);
74 SYSINIT(synch_setup, SI_SUB_KICK_SCHEDULER, SI_ORDER_FIRST, synch_setup,
75     NULL);
76
77 int     hogticks;
78 static const char pause_wchan[MAXCPU];
79
80 static struct callout loadav_callout;
81
82 struct loadavg averunnable =
83         { {0, 0, 0}, FSCALE };  /* load average, of runnable procs */
84 /*
85  * Constants for averages over 1, 5, and 15 minutes
86  * when sampling at 5 second intervals.
87  */
88 static uint64_t cexp[3] = {
89         0.9200444146293232 * FSCALE,    /* exp(-1/12) */
90         0.9834714538216174 * FSCALE,    /* exp(-1/60) */
91         0.9944598480048967 * FSCALE,    /* exp(-1/180) */
92 };
93
94 /* kernel uses `FSCALE', userland (SHOULD) use kern.fscale */
95 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, fscale, CTLFLAG_RD, SYSCTL_NULL_INT_PTR, FSCALE,
96     "Fixed-point scale factor used for calculating load average values");
97
98 static void     loadav(void *arg);
99
100 SDT_PROVIDER_DECLARE(sched);
101 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , preempt);
102
103 static void
104 sleepinit(void *unused)
105 {
106
107         hogticks = (hz / 10) * 2;       /* Default only. */
108         init_sleepqueues();
109 }
110
111 /*
112  * vmem tries to lock the sleepq mutexes when free'ing kva, so make sure
113  * it is available.
114  */
115 SYSINIT(sleepinit, SI_SUB_KMEM, SI_ORDER_ANY, sleepinit, NULL);
116
117 /*
118  * General sleep call.  Suspends the current thread until a wakeup is
119  * performed on the specified identifier.  The thread will then be made
120  * runnable with the specified priority.  Sleeps at most sbt units of time
121  * (0 means no timeout).  If pri includes the PCATCH flag, let signals
122  * interrupt the sleep, otherwise ignore them while sleeping.  Returns 0 if
123  * awakened, EWOULDBLOCK if the timeout expires.  If PCATCH is set and a
124  * signal becomes pending, ERESTART is returned if the current system
125  * call should be restarted if possible, and EINTR is returned if the system
126  * call should be interrupted by the signal (return EINTR).
127  *
128  * The lock argument is unlocked before the caller is suspended, and
129  * re-locked before _sleep() returns.  If priority includes the PDROP
130  * flag the lock is not re-locked before returning.
131  */
132 int
133 _sleep(const void *ident, struct lock_object *lock, int priority,
134     const char *wmesg, sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
135 {
136         struct thread *td;
137         struct lock_class *class;
138         uintptr_t lock_state;
139         int catch, pri, rval, sleepq_flags;
140         WITNESS_SAVE_DECL(lock_witness);
141
142         TSENTER();
143         td = curthread;
144 #ifdef KTRACE
145         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
146                 ktrcsw(1, 0, wmesg);
147 #endif
148         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, lock,
149             "Sleeping on \"%s\"", wmesg);
150         KASSERT(sbt != 0 || mtx_owned(&Giant) || lock != NULL,
151             ("sleeping without a lock"));
152         KASSERT(ident != NULL, ("_sleep: NULL ident"));
153         KASSERT(TD_IS_RUNNING(td), ("_sleep: curthread not running"));
154         if (priority & PDROP)
155                 KASSERT(lock != NULL && lock != &Giant.lock_object,
156                     ("PDROP requires a non-Giant lock"));
157         if (lock != NULL)
158                 class = LOCK_CLASS(lock);
159         else
160                 class = NULL;
161
162         if (SCHEDULER_STOPPED_TD(td)) {
163                 if (lock != NULL && priority & PDROP)
164                         class->lc_unlock(lock);
165                 return (0);
166         }
167         catch = priority & PCATCH;
168         pri = priority & PRIMASK;
169
170         KASSERT(!TD_ON_SLEEPQ(td), ("recursive sleep"));
171
172         if ((uintptr_t)ident >= (uintptr_t)&pause_wchan[0] &&
173             (uintptr_t)ident <= (uintptr_t)&pause_wchan[MAXCPU - 1])
174                 sleepq_flags = SLEEPQ_PAUSE;
175         else
176                 sleepq_flags = SLEEPQ_SLEEP;
177         if (catch)
178                 sleepq_flags |= SLEEPQ_INTERRUPTIBLE;
179
180         sleepq_lock(ident);
181         CTR5(KTR_PROC, "sleep: thread %ld (pid %ld, %s) on %s (%p)",
182             td->td_tid, td->td_proc->p_pid, td->td_name, wmesg, ident);
183
184         if (lock == &Giant.lock_object)
185                 mtx_assert(&Giant, MA_OWNED);
186         DROP_GIANT();
187         if (lock != NULL && lock != &Giant.lock_object &&
188             !(class->lc_flags & LC_SLEEPABLE)) {
189                 KASSERT(!(class->lc_flags & LC_SPINLOCK),
190                     ("spin locks can only use msleep_spin"));
191                 WITNESS_SAVE(lock, lock_witness);
192                 lock_state = class->lc_unlock(lock);
193         } else
194                 /* GCC needs to follow the Yellow Brick Road */
195                 lock_state = -1;
196
197         /*
198          * We put ourselves on the sleep queue and start our timeout
199          * before calling thread_suspend_check, as we could stop there,
200          * and a wakeup or a SIGCONT (or both) could occur while we were
201          * stopped without resuming us.  Thus, we must be ready for sleep
202          * when cursig() is called.  If the wakeup happens while we're
203          * stopped, then td will no longer be on a sleep queue upon
204          * return from cursig().
205          */
206         sleepq_add(ident, lock, wmesg, sleepq_flags, 0);
207         if (sbt != 0)
208                 sleepq_set_timeout_sbt(ident, sbt, pr, flags);
209         if (lock != NULL && class->lc_flags & LC_SLEEPABLE) {
210                 sleepq_release(ident);
211                 WITNESS_SAVE(lock, lock_witness);
212                 lock_state = class->lc_unlock(lock);
213                 sleepq_lock(ident);
214         }
215         if (sbt != 0 && catch)
216                 rval = sleepq_timedwait_sig(ident, pri);
217         else if (sbt != 0)
218                 rval = sleepq_timedwait(ident, pri);
219         else if (catch)
220                 rval = sleepq_wait_sig(ident, pri);
221         else {
222                 sleepq_wait(ident, pri);
223                 rval = 0;
224         }
225 #ifdef KTRACE
226         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
227                 ktrcsw(0, 0, wmesg);
228 #endif
229         PICKUP_GIANT();
230         if (lock != NULL && lock != &Giant.lock_object && !(priority & PDROP)) {
231                 class->lc_lock(lock, lock_state);
232                 WITNESS_RESTORE(lock, lock_witness);
233         }
234         TSEXIT();
235         return (rval);
236 }
237
238 int
239 msleep_spin_sbt(const void *ident, struct mtx *mtx, const char *wmesg,
240     sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
241 {
242         struct thread *td;
243         int rval;
244         WITNESS_SAVE_DECL(mtx);
245
246         td = curthread;
247         KASSERT(mtx != NULL, ("sleeping without a mutex"));
248         KASSERT(ident != NULL, ("msleep_spin_sbt: NULL ident"));
249         KASSERT(TD_IS_RUNNING(td), ("msleep_spin_sbt: curthread not running"));
250
251         if (SCHEDULER_STOPPED_TD(td))
252                 return (0);
253
254         sleepq_lock(ident);
255         CTR5(KTR_PROC, "msleep_spin: thread %ld (pid %ld, %s) on %s (%p)",
256             td->td_tid, td->td_proc->p_pid, td->td_name, wmesg, ident);
257
258         DROP_GIANT();
259         mtx_assert(mtx, MA_OWNED | MA_NOTRECURSED);
260         WITNESS_SAVE(&mtx->lock_object, mtx);
261         mtx_unlock_spin(mtx);
262
263         /*
264          * We put ourselves on the sleep queue and start our timeout.
265          */
266         sleepq_add(ident, &mtx->lock_object, wmesg, SLEEPQ_SLEEP, 0);
267         if (sbt != 0)
268                 sleepq_set_timeout_sbt(ident, sbt, pr, flags);
269
270         /*
271          * Can't call ktrace with any spin locks held so it can lock the
272          * ktrace_mtx lock, and WITNESS_WARN considers it an error to hold
273          * any spin lock.  Thus, we have to drop the sleepq spin lock while
274          * we handle those requests.  This is safe since we have placed our
275          * thread on the sleep queue already.
276          */
277 #ifdef KTRACE
278         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW)) {
279                 sleepq_release(ident);
280                 ktrcsw(1, 0, wmesg);
281                 sleepq_lock(ident);
282         }
283 #endif
284 #ifdef WITNESS
285         sleepq_release(ident);
286         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, NULL, "Sleeping on \"%s\"",
287             wmesg);
288         sleepq_lock(ident);
289 #endif
290         if (sbt != 0)
291                 rval = sleepq_timedwait(ident, 0);
292         else {
293                 sleepq_wait(ident, 0);
294                 rval = 0;
295         }
296 #ifdef KTRACE
297         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
298                 ktrcsw(0, 0, wmesg);
299 #endif
300         PICKUP_GIANT();
301         mtx_lock_spin(mtx);
302         WITNESS_RESTORE(&mtx->lock_object, mtx);
303         return (rval);
304 }
305
306 /*
307  * pause_sbt() delays the calling thread by the given signed binary
308  * time. During cold bootup, pause_sbt() uses the DELAY() function
309  * instead of the _sleep() function to do the waiting. The "sbt"
310  * argument must be greater than or equal to zero. A "sbt" value of
311  * zero is equivalent to a "sbt" value of one tick.
312  */
313 int
314 pause_sbt(const char *wmesg, sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
315 {
316         KASSERT(sbt >= 0, ("pause_sbt: timeout must be >= 0"));
317
318         /* silently convert invalid timeouts */
319         if (sbt == 0)
320                 sbt = tick_sbt;
321
322         if ((cold && curthread == &thread0) || kdb_active ||
323             SCHEDULER_STOPPED()) {
324                 /*
325                  * We delay one second at a time to avoid overflowing the
326                  * system specific DELAY() function(s):
327                  */
328                 while (sbt >= SBT_1S) {
329                         DELAY(1000000);
330                         sbt -= SBT_1S;
331                 }
332                 /* Do the delay remainder, if any */
333                 sbt = howmany(sbt, SBT_1US);
334                 if (sbt > 0)
335                         DELAY(sbt);
336                 return (EWOULDBLOCK);
337         }
338         return (_sleep(&pause_wchan[curcpu], NULL,
339             (flags & C_CATCH) ? PCATCH : 0, wmesg, sbt, pr, flags));
340 }
341
342 /*
343  * Make all threads sleeping on the specified identifier runnable.
344  */
345 void
346 wakeup(const void *ident)
347 {
348         int wakeup_swapper;
349
350         sleepq_lock(ident);
351         wakeup_swapper = sleepq_broadcast(ident, SLEEPQ_SLEEP, 0, 0);
352         sleepq_release(ident);
353         if (wakeup_swapper) {
354                 KASSERT(ident != &proc0,
355                     ("wakeup and wakeup_swapper and proc0"));
356                 kick_proc0();
357         }
358 }
359
360 /*
361  * Make a thread sleeping on the specified identifier runnable.
362  * May wake more than one thread if a target thread is currently
363  * swapped out.
364  */
365 void
366 wakeup_one(const void *ident)
367 {
368         int wakeup_swapper;
369
370         sleepq_lock(ident);
371         wakeup_swapper = sleepq_signal(ident, SLEEPQ_SLEEP | SLEEPQ_DROP, 0, 0);
372         if (wakeup_swapper)
373                 kick_proc0();
374 }
375
376 void
377 wakeup_any(const void *ident)
378 {
379         int wakeup_swapper;
380
381         sleepq_lock(ident);
382         wakeup_swapper = sleepq_signal(ident, SLEEPQ_SLEEP | SLEEPQ_UNFAIR |
383             SLEEPQ_DROP, 0, 0);
384         if (wakeup_swapper)
385                 kick_proc0();
386 }
387
388 /*
389  * Signal sleeping waiters after the counter has reached zero.
390  */
391 void
392 _blockcount_wakeup(blockcount_t *bc, u_int old)
393 {
394
395         KASSERT(_BLOCKCOUNT_WAITERS(old),
396             ("%s: no waiters on %p", __func__, bc));
397
398         if (atomic_cmpset_int(&bc->__count, _BLOCKCOUNT_WAITERS_FLAG, 0))
399                 wakeup(bc);
400 }
401
402 /*
403  * Wait for a wakeup or a signal.  This does not guarantee that the count is
404  * still zero on return.  Callers wanting a precise answer should use
405  * blockcount_wait() with an interlock.
406  *
407  * If there is no work to wait for, return 0.  If the sleep was interrupted by a
408  * signal, return EINTR or ERESTART, and return EAGAIN otherwise.
409  */
410 int
411 _blockcount_sleep(blockcount_t *bc, struct lock_object *lock, const char *wmesg,
412     int prio)
413 {
414         void *wchan;
415         uintptr_t lock_state;
416         u_int old;
417         int ret;
418         bool catch, drop;
419
420         KASSERT(lock != &Giant.lock_object,
421             ("%s: cannot use Giant as the interlock", __func__));
422
423         catch = (prio & PCATCH) != 0;
424         drop = (prio & PDROP) != 0;
425         prio &= PRIMASK;
426
427         /*
428          * Synchronize with the fence in blockcount_release().  If we end up
429          * waiting, the sleepqueue lock acquisition will provide the required
430          * side effects.
431          *
432          * If there is no work to wait for, but waiters are present, try to put
433          * ourselves to sleep to avoid jumping ahead.
434          */
435         if (atomic_load_acq_int(&bc->__count) == 0) {
436                 if (lock != NULL && drop)
437                         LOCK_CLASS(lock)->lc_unlock(lock);
438                 return (0);
439         }
440         lock_state = 0;
441         wchan = bc;
442         sleepq_lock(wchan);
443         DROP_GIANT();
444         if (lock != NULL)
445                 lock_state = LOCK_CLASS(lock)->lc_unlock(lock);
446         old = blockcount_read(bc);
447         ret = 0;
448         do {
449                 if (_BLOCKCOUNT_COUNT(old) == 0) {
450                         sleepq_release(wchan);
451                         goto out;
452                 }
453                 if (_BLOCKCOUNT_WAITERS(old))
454                         break;
455         } while (!atomic_fcmpset_int(&bc->__count, &old,
456             old | _BLOCKCOUNT_WAITERS_FLAG));
457         sleepq_add(wchan, NULL, wmesg, catch ? SLEEPQ_INTERRUPTIBLE : 0, 0);
458         if (catch)
459                 ret = sleepq_wait_sig(wchan, prio);
460         else
461                 sleepq_wait(wchan, prio);
462         if (ret == 0)
463                 ret = EAGAIN;
464
465 out:
466         PICKUP_GIANT();
467         if (lock != NULL && !drop)
468                 LOCK_CLASS(lock)->lc_lock(lock, lock_state);
469
470         return (ret);
471 }
472
473 static void
474 kdb_switch(void)
475 {
476         thread_unlock(curthread);
477         kdb_backtrace();
478         kdb_reenter();
479         panic("%s: did not reenter debugger", __func__);
480 }
481
482 /*
483  * The machine independent parts of context switching.
484  *
485  * The thread lock is required on entry and is no longer held on return.
486  */
487 void
488 mi_switch(int flags)
489 {
490         uint64_t runtime, new_switchtime;
491         struct thread *td;
492
493         td = curthread;                 /* XXX */
494         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED | MA_NOTRECURSED);
495         KASSERT(!TD_ON_RUNQ(td), ("mi_switch: called by old code"));
496 #ifdef INVARIANTS
497         if (!TD_ON_LOCK(td) && !TD_IS_RUNNING(td))
498                 mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
499 #endif
500         KASSERT(td->td_critnest == 1 || KERNEL_PANICKED(),
501                 ("mi_switch: switch in a critical section"));
502         KASSERT((flags & (SW_INVOL | SW_VOL)) != 0,
503             ("mi_switch: switch must be voluntary or involuntary"));
504
505         /*
506          * Don't perform context switches from the debugger.
507          */
508         if (kdb_active)
509                 kdb_switch();
510         if (SCHEDULER_STOPPED_TD(td))
511                 return;
512         if (flags & SW_VOL) {
513                 td->td_ru.ru_nvcsw++;
514                 td->td_swvoltick = ticks;
515         } else {
516                 td->td_ru.ru_nivcsw++;
517                 td->td_swinvoltick = ticks;
518         }
519 #ifdef SCHED_STATS
520         SCHED_STAT_INC(sched_switch_stats[flags & SW_TYPE_MASK]);
521 #endif
522         /*
523          * Compute the amount of time during which the current
524          * thread was running, and add that to its total so far.
525          */
526         new_switchtime = cpu_ticks();
527         runtime = new_switchtime - PCPU_GET(switchtime);
528         td->td_runtime += runtime;
529         td->td_incruntime += runtime;
530         PCPU_SET(switchtime, new_switchtime);
531         td->td_generation++;    /* bump preempt-detect counter */
532         VM_CNT_INC(v_swtch);
533         PCPU_SET(switchticks, ticks);
534         CTR4(KTR_PROC, "mi_switch: old thread %ld (td_sched %p, pid %ld, %s)",
535             td->td_tid, td_get_sched(td), td->td_proc->p_pid, td->td_name);
536 #ifdef KDTRACE_HOOKS
537         if (SDT_PROBES_ENABLED() &&
538             ((flags & SW_PREEMPT) != 0 || ((flags & SW_INVOL) != 0 &&
539             (flags & SW_TYPE_MASK) == SWT_NEEDRESCHED)))
540                 SDT_PROBE0(sched, , , preempt);
541 #endif
542         sched_switch(td, flags);
543         CTR4(KTR_PROC, "mi_switch: new thread %ld (td_sched %p, pid %ld, %s)",
544             td->td_tid, td_get_sched(td), td->td_proc->p_pid, td->td_name);
545
546         /* 
547          * If the last thread was exiting, finish cleaning it up.
548          */
549         if ((td = PCPU_GET(deadthread))) {
550                 PCPU_SET(deadthread, NULL);
551                 thread_stash(td);
552         }
553         spinlock_exit();
554 }
555
556 /*
557  * Change thread state to be runnable, placing it on the run queue if
558  * it is in memory.  If it is swapped out, return true so our caller
559  * will know to awaken the swapper.
560  *
561  * Requires the thread lock on entry, drops on exit.
562  */
563 int
564 setrunnable(struct thread *td, int srqflags)
565 {
566         int swapin;
567
568         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED);
569         KASSERT(td->td_proc->p_state != PRS_ZOMBIE,
570             ("setrunnable: pid %d is a zombie", td->td_proc->p_pid));
571
572         swapin = 0;
573         switch (td->td_state) {
574         case TDS_RUNNING:
575         case TDS_RUNQ:
576                 break;
577         case TDS_CAN_RUN:
578                 KASSERT((td->td_flags & TDF_INMEM) != 0,
579                     ("setrunnable: td %p not in mem, flags 0x%X inhibit 0x%X",
580                     td, td->td_flags, td->td_inhibitors));
581                 /* unlocks thread lock according to flags */
582                 sched_wakeup(td, srqflags);
583                 return (0);
584         case TDS_INHIBITED:
585                 /*
586                  * If we are only inhibited because we are swapped out
587                  * arrange to swap in this process.
588                  */
589                 if (td->td_inhibitors == TDI_SWAPPED &&
590                     (td->td_flags & TDF_SWAPINREQ) == 0) {
591                         td->td_flags |= TDF_SWAPINREQ;
592                         swapin = 1;
593                 }
594                 break;
595         default:
596                 panic("setrunnable: state 0x%x", td->td_state);
597         }
598         if ((srqflags & (SRQ_HOLD | SRQ_HOLDTD)) == 0)
599                 thread_unlock(td);
600
601         return (swapin);
602 }
603
604 /*
605  * Compute a tenex style load average of a quantity on
606  * 1, 5 and 15 minute intervals.
607  */
608 static void
609 loadav(void *arg)
610 {
611         int i;
612         uint64_t nrun;
613         struct loadavg *avg;
614
615         nrun = (uint64_t)sched_load();
616         avg = &averunnable;
617
618         for (i = 0; i < 3; i++)
619                 avg->ldavg[i] = (cexp[i] * (uint64_t)avg->ldavg[i] +
620                     nrun * FSCALE * (FSCALE - cexp[i])) >> FSHIFT;
621
622         /*
623          * Schedule the next update to occur after 5 seconds, but add a
624          * random variation to avoid synchronisation with processes that
625          * run at regular intervals.
626          */
627         callout_reset_sbt(&loadav_callout,
628             SBT_1US * (4000000 + (int)(random() % 2000001)), SBT_1US,
629             loadav, NULL, C_DIRECT_EXEC | C_PREL(32));
630 }
631
632 /* ARGSUSED */
633 static void
634 synch_setup(void *dummy)
635 {
636         callout_init(&loadav_callout, 1);
637
638         /* Kick off timeout driven events by calling first time. */
639         loadav(NULL);
640 }
641
642 bool
643 should_yield(void)
644 {
645
646         return ((u_int)ticks - (u_int)curthread->td_swvoltick >= hogticks);
647 }
648
649 void
650 maybe_yield(void)
651 {
652
653         if (should_yield())
654                 kern_yield(PRI_USER);
655 }
656
657 void
658 kern_yield(int prio)
659 {
660         struct thread *td;
661
662         td = curthread;
663         DROP_GIANT();
664         thread_lock(td);
665         if (prio == PRI_USER)
666                 prio = td->td_user_pri;
667         if (prio >= 0)
668                 sched_prio(td, prio);
669         mi_switch(SW_VOL | SWT_RELINQUISH);
670         PICKUP_GIANT();
671 }
672
673 /*
674  * General purpose yield system call.
675  */
676 int
677 sys_yield(struct thread *td, struct yield_args *uap)
678 {
679
680         thread_lock(td);
681         if (PRI_BASE(td->td_pri_class) == PRI_TIMESHARE)
682                 sched_prio(td, PRI_MAX_TIMESHARE);
683         mi_switch(SW_VOL | SWT_RELINQUISH);
684         td->td_retval[0] = 0;
685         return (0);
686 }
687
688 int
689 sys_sched_getcpu(struct thread *td, struct sched_getcpu_args *uap)
690 {
691         td->td_retval[0] = td->td_oncpu;
692         return (0);
693 }