]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_synch.c
Merge from head
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_synch.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  *      @(#)kern_synch.c        8.9 (Berkeley) 5/19/95
35  */
36
37 #include <sys/cdefs.h>
38 __FBSDID("$FreeBSD$");
39
40 #include "opt_ktrace.h"
41 #include "opt_sched.h"
42
43 #include <sys/param.h>
44 #include <sys/systm.h>
45 #include <sys/condvar.h>
46 #include <sys/kdb.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/ktr.h>
49 #include <sys/lock.h>
50 #include <sys/mutex.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/resourcevar.h>
53 #include <sys/sched.h>
54 #include <sys/sdt.h>
55 #include <sys/signalvar.h>
56 #include <sys/sleepqueue.h>
57 #include <sys/smp.h>
58 #include <sys/sx.h>
59 #include <sys/sysctl.h>
60 #include <sys/sysproto.h>
61 #include <sys/vmmeter.h>
62 #ifdef KTRACE
63 #include <sys/uio.h>
64 #include <sys/ktrace.h>
65 #endif
66
67 #include <machine/cpu.h>
68
69 #ifdef XEN
70 #include <vm/vm.h>
71 #include <vm/vm_param.h>
72 #include <vm/pmap.h>
73 #endif
74
75 #define KTDSTATE(td)                                                    \
76         (((td)->td_inhibitors & TDI_SLEEPING) != 0 ? "sleep"  :         \
77         ((td)->td_inhibitors & TDI_SUSPENDED) != 0 ? "suspended" :      \
78         ((td)->td_inhibitors & TDI_SWAPPED) != 0 ? "swapped" :          \
79         ((td)->td_inhibitors & TDI_LOCK) != 0 ? "blocked" :             \
80         ((td)->td_inhibitors & TDI_IWAIT) != 0 ? "iwait" : "yielding")
81
82 static void synch_setup(void *dummy);
83 SYSINIT(synch_setup, SI_SUB_KICK_SCHEDULER, SI_ORDER_FIRST, synch_setup,
84     NULL);
85
86 int     hogticks;
87 static uint8_t pause_wchan[MAXCPU];
88
89 static struct callout loadav_callout;
90
91 struct loadavg averunnable =
92         { {0, 0, 0}, FSCALE };  /* load average, of runnable procs */
93 /*
94  * Constants for averages over 1, 5, and 15 minutes
95  * when sampling at 5 second intervals.
96  */
97 static fixpt_t cexp[3] = {
98         0.9200444146293232 * FSCALE,    /* exp(-1/12) */
99         0.9834714538216174 * FSCALE,    /* exp(-1/60) */
100         0.9944598480048967 * FSCALE,    /* exp(-1/180) */
101 };
102
103 /* kernel uses `FSCALE', userland (SHOULD) use kern.fscale */
104 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, fscale, CTLFLAG_RD, SYSCTL_NULL_INT_PTR, FSCALE, "");
105
106 static void     loadav(void *arg);
107
108 SDT_PROVIDER_DECLARE(sched);
109 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , preempt);
110
111 /*
112  * These probes reference Solaris features that are not implemented in FreeBSD.
113  * Create the probes anyway for compatibility with existing D scripts; they'll
114  * just never fire.
115  */
116 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , cpucaps__sleep);
117 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , cpucaps__wakeup);
118 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , schedctl__nopreempt);
119 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , schedctl__preempt);
120 SDT_PROBE_DEFINE(sched, , , schedctl__yield);
121
122 static void
123 sleepinit(void *unused)
124 {
125
126         hogticks = (hz / 10) * 2;       /* Default only. */
127         init_sleepqueues();
128 }
129
130 /*
131  * vmem tries to lock the sleepq mutexes when free'ing kva, so make sure
132  * it is available.
133  */
134 SYSINIT(sleepinit, SI_SUB_KMEM, SI_ORDER_ANY, sleepinit, 0);
135
136 /*
137  * General sleep call.  Suspends the current thread until a wakeup is
138  * performed on the specified identifier.  The thread will then be made
139  * runnable with the specified priority.  Sleeps at most sbt units of time
140  * (0 means no timeout).  If pri includes the PCATCH flag, let signals
141  * interrupt the sleep, otherwise ignore them while sleeping.  Returns 0 if
142  * awakened, EWOULDBLOCK if the timeout expires.  If PCATCH is set and a
143  * signal becomes pending, ERESTART is returned if the current system
144  * call should be restarted if possible, and EINTR is returned if the system
145  * call should be interrupted by the signal (return EINTR).
146  *
147  * The lock argument is unlocked before the caller is suspended, and
148  * re-locked before _sleep() returns.  If priority includes the PDROP
149  * flag the lock is not re-locked before returning.
150  */
151 int
152 _sleep(void *ident, struct lock_object *lock, int priority,
153     const char *wmesg, sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
154 {
155         struct thread *td;
156         struct proc *p;
157         struct lock_class *class;
158         uintptr_t lock_state;
159         int catch, pri, rval, sleepq_flags;
160         WITNESS_SAVE_DECL(lock_witness);
161
162         td = curthread;
163         p = td->td_proc;
164 #ifdef KTRACE
165         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
166                 ktrcsw(1, 0, wmesg);
167 #endif
168         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, lock,
169             "Sleeping on \"%s\"", wmesg);
170         KASSERT(sbt != 0 || mtx_owned(&Giant) || lock != NULL,
171             ("sleeping without a lock"));
172         KASSERT(p != NULL, ("msleep1"));
173         KASSERT(ident != NULL && TD_IS_RUNNING(td), ("msleep"));
174         if (priority & PDROP)
175                 KASSERT(lock != NULL && lock != &Giant.lock_object,
176                     ("PDROP requires a non-Giant lock"));
177         if (lock != NULL)
178                 class = LOCK_CLASS(lock);
179         else
180                 class = NULL;
181
182         if (cold || SCHEDULER_STOPPED()) {
183                 /*
184                  * During autoconfiguration, just return;
185                  * don't run any other threads or panic below,
186                  * in case this is the idle thread and already asleep.
187                  * XXX: this used to do "s = splhigh(); splx(safepri);
188                  * splx(s);" to give interrupts a chance, but there is
189                  * no way to give interrupts a chance now.
190                  */
191                 if (lock != NULL && priority & PDROP)
192                         class->lc_unlock(lock);
193                 return (0);
194         }
195         catch = priority & PCATCH;
196         pri = priority & PRIMASK;
197
198         /*
199          * If we are already on a sleep queue, then remove us from that
200          * sleep queue first.  We have to do this to handle recursive
201          * sleeps.
202          */
203         if (TD_ON_SLEEPQ(td))
204                 sleepq_remove(td, td->td_wchan);
205
206         if ((uint8_t *)ident >= &pause_wchan[0] &&
207             (uint8_t *)ident <= &pause_wchan[MAXCPU - 1])
208                 sleepq_flags = SLEEPQ_PAUSE;
209         else
210                 sleepq_flags = SLEEPQ_SLEEP;
211         if (catch)
212                 sleepq_flags |= SLEEPQ_INTERRUPTIBLE;
213
214         sleepq_lock(ident);
215         CTR5(KTR_PROC, "sleep: thread %ld (pid %ld, %s) on %s (%p)",
216             td->td_tid, p->p_pid, td->td_name, wmesg, ident);
217
218         if (lock == &Giant.lock_object)
219                 mtx_assert(&Giant, MA_OWNED);
220         DROP_GIANT();
221         if (lock != NULL && lock != &Giant.lock_object &&
222             !(class->lc_flags & LC_SLEEPABLE)) {
223                 WITNESS_SAVE(lock, lock_witness);
224                 lock_state = class->lc_unlock(lock);
225         } else
226                 /* GCC needs to follow the Yellow Brick Road */
227                 lock_state = -1;
228
229         /*
230          * We put ourselves on the sleep queue and start our timeout
231          * before calling thread_suspend_check, as we could stop there,
232          * and a wakeup or a SIGCONT (or both) could occur while we were
233          * stopped without resuming us.  Thus, we must be ready for sleep
234          * when cursig() is called.  If the wakeup happens while we're
235          * stopped, then td will no longer be on a sleep queue upon
236          * return from cursig().
237          */
238         sleepq_add(ident, lock, wmesg, sleepq_flags, 0);
239         if (sbt != 0)
240                 sleepq_set_timeout_sbt(ident, sbt, pr, flags);
241         if (lock != NULL && class->lc_flags & LC_SLEEPABLE) {
242                 sleepq_release(ident);
243                 WITNESS_SAVE(lock, lock_witness);
244                 lock_state = class->lc_unlock(lock);
245                 sleepq_lock(ident);
246         }
247         if (sbt != 0 && catch)
248                 rval = sleepq_timedwait_sig(ident, pri);
249         else if (sbt != 0)
250                 rval = sleepq_timedwait(ident, pri);
251         else if (catch)
252                 rval = sleepq_wait_sig(ident, pri);
253         else {
254                 sleepq_wait(ident, pri);
255                 rval = 0;
256         }
257 #ifdef KTRACE
258         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
259                 ktrcsw(0, 0, wmesg);
260 #endif
261         PICKUP_GIANT();
262         if (lock != NULL && lock != &Giant.lock_object && !(priority & PDROP)) {
263                 class->lc_lock(lock, lock_state);
264                 WITNESS_RESTORE(lock, lock_witness);
265         }
266         return (rval);
267 }
268
269 int
270 msleep_spin_sbt(void *ident, struct mtx *mtx, const char *wmesg,
271     sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
272 {
273         struct thread *td;
274         struct proc *p;
275         int rval;
276         WITNESS_SAVE_DECL(mtx);
277
278         td = curthread;
279         p = td->td_proc;
280         KASSERT(mtx != NULL, ("sleeping without a mutex"));
281         KASSERT(p != NULL, ("msleep1"));
282         KASSERT(ident != NULL && TD_IS_RUNNING(td), ("msleep"));
283
284         if (cold || SCHEDULER_STOPPED()) {
285                 /*
286                  * During autoconfiguration, just return;
287                  * don't run any other threads or panic below,
288                  * in case this is the idle thread and already asleep.
289                  * XXX: this used to do "s = splhigh(); splx(safepri);
290                  * splx(s);" to give interrupts a chance, but there is
291                  * no way to give interrupts a chance now.
292                  */
293                 return (0);
294         }
295
296         sleepq_lock(ident);
297         CTR5(KTR_PROC, "msleep_spin: thread %ld (pid %ld, %s) on %s (%p)",
298             td->td_tid, p->p_pid, td->td_name, wmesg, ident);
299
300         DROP_GIANT();
301         mtx_assert(mtx, MA_OWNED | MA_NOTRECURSED);
302         WITNESS_SAVE(&mtx->lock_object, mtx);
303         mtx_unlock_spin(mtx);
304
305         /*
306          * We put ourselves on the sleep queue and start our timeout.
307          */
308         sleepq_add(ident, &mtx->lock_object, wmesg, SLEEPQ_SLEEP, 0);
309         if (sbt != 0)
310                 sleepq_set_timeout_sbt(ident, sbt, pr, flags);
311
312         /*
313          * Can't call ktrace with any spin locks held so it can lock the
314          * ktrace_mtx lock, and WITNESS_WARN considers it an error to hold
315          * any spin lock.  Thus, we have to drop the sleepq spin lock while
316          * we handle those requests.  This is safe since we have placed our
317          * thread on the sleep queue already.
318          */
319 #ifdef KTRACE
320         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW)) {
321                 sleepq_release(ident);
322                 ktrcsw(1, 0, wmesg);
323                 sleepq_lock(ident);
324         }
325 #endif
326 #ifdef WITNESS
327         sleepq_release(ident);
328         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK, NULL, "Sleeping on \"%s\"",
329             wmesg);
330         sleepq_lock(ident);
331 #endif
332         if (sbt != 0)
333                 rval = sleepq_timedwait(ident, 0);
334         else {
335                 sleepq_wait(ident, 0);
336                 rval = 0;
337         }
338 #ifdef KTRACE
339         if (KTRPOINT(td, KTR_CSW))
340                 ktrcsw(0, 0, wmesg);
341 #endif
342         PICKUP_GIANT();
343         mtx_lock_spin(mtx);
344         WITNESS_RESTORE(&mtx->lock_object, mtx);
345         return (rval);
346 }
347
348 /*
349  * pause() delays the calling thread by the given number of system ticks.
350  * During cold bootup, pause() uses the DELAY() function instead of
351  * the tsleep() function to do the waiting. The "timo" argument must be
352  * greater than or equal to zero. A "timo" value of zero is equivalent
353  * to a "timo" value of one.
354  */
355 int
356 pause_sbt(const char *wmesg, sbintime_t sbt, sbintime_t pr, int flags)
357 {
358         KASSERT(sbt >= 0, ("pause: timeout must be >= 0"));
359
360         /* silently convert invalid timeouts */
361         if (sbt == 0)
362                 sbt = tick_sbt;
363
364         if (cold || kdb_active) {
365                 /*
366                  * We delay one second at a time to avoid overflowing the
367                  * system specific DELAY() function(s):
368                  */
369                 while (sbt >= SBT_1S) {
370                         DELAY(1000000);
371                         sbt -= SBT_1S;
372                 }
373                 /* Do the delay remainder, if any */
374                 sbt = (sbt + SBT_1US - 1) / SBT_1US;
375                 if (sbt > 0)
376                         DELAY(sbt);
377                 return (0);
378         }
379         return (_sleep(&pause_wchan[curcpu], NULL, 0, wmesg, sbt, pr, flags));
380 }
381
382 /*
383  * Make all threads sleeping on the specified identifier runnable.
384  */
385 void
386 wakeup(void *ident)
387 {
388         int wakeup_swapper;
389
390         sleepq_lock(ident);
391         wakeup_swapper = sleepq_broadcast(ident, SLEEPQ_SLEEP, 0, 0);
392         sleepq_release(ident);
393         if (wakeup_swapper) {
394                 KASSERT(ident != &proc0,
395                     ("wakeup and wakeup_swapper and proc0"));
396                 kick_proc0();
397         }
398 }
399
400 /*
401  * Make a thread sleeping on the specified identifier runnable.
402  * May wake more than one thread if a target thread is currently
403  * swapped out.
404  */
405 void
406 wakeup_one(void *ident)
407 {
408         int wakeup_swapper;
409
410         sleepq_lock(ident);
411         wakeup_swapper = sleepq_signal(ident, SLEEPQ_SLEEP, 0, 0);
412         sleepq_release(ident);
413         if (wakeup_swapper)
414                 kick_proc0();
415 }
416
417 static void
418 kdb_switch(void)
419 {
420         thread_unlock(curthread);
421         kdb_backtrace();
422         kdb_reenter();
423         panic("%s: did not reenter debugger", __func__);
424 }
425
426 /*
427  * The machine independent parts of context switching.
428  */
429 void
430 mi_switch(int flags, struct thread *newtd)
431 {
432         uint64_t runtime, new_switchtime;
433         struct thread *td;
434         struct proc *p;
435
436         td = curthread;                 /* XXX */
437         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED | MA_NOTRECURSED);
438         p = td->td_proc;                /* XXX */
439         KASSERT(!TD_ON_RUNQ(td), ("mi_switch: called by old code"));
440 #ifdef INVARIANTS
441         if (!TD_ON_LOCK(td) && !TD_IS_RUNNING(td))
442                 mtx_assert(&Giant, MA_NOTOWNED);
443 #endif
444         KASSERT(td->td_critnest == 1 || panicstr,
445             ("mi_switch: switch in a critical section"));
446         KASSERT((flags & (SW_INVOL | SW_VOL)) != 0,
447             ("mi_switch: switch must be voluntary or involuntary"));
448         KASSERT(newtd != curthread, ("mi_switch: preempting back to ourself"));
449
450         /*
451          * Don't perform context switches from the debugger.
452          */
453         if (kdb_active)
454                 kdb_switch();
455         if (SCHEDULER_STOPPED())
456                 return;
457         if (flags & SW_VOL) {
458                 td->td_ru.ru_nvcsw++;
459                 td->td_swvoltick = ticks;
460         } else
461                 td->td_ru.ru_nivcsw++;
462 #ifdef SCHED_STATS
463         SCHED_STAT_INC(sched_switch_stats[flags & SW_TYPE_MASK]);
464 #endif
465         /*
466          * Compute the amount of time during which the current
467          * thread was running, and add that to its total so far.
468          */
469         new_switchtime = cpu_ticks();
470         runtime = new_switchtime - PCPU_GET(switchtime);
471         td->td_runtime += runtime;
472         td->td_incruntime += runtime;
473         PCPU_SET(switchtime, new_switchtime);
474         td->td_generation++;    /* bump preempt-detect counter */
475         PCPU_INC(cnt.v_swtch);
476         PCPU_SET(switchticks, ticks);
477         CTR4(KTR_PROC, "mi_switch: old thread %ld (td_sched %p, pid %ld, %s)",
478             td->td_tid, td->td_sched, p->p_pid, td->td_name);
479 #if (KTR_COMPILE & KTR_SCHED) != 0
480         if (TD_IS_IDLETHREAD(td))
481                 KTR_STATE1(KTR_SCHED, "thread", sched_tdname(td), "idle",
482                     "prio:%d", td->td_priority);
483         else
484                 KTR_STATE3(KTR_SCHED, "thread", sched_tdname(td), KTDSTATE(td),
485                     "prio:%d", td->td_priority, "wmesg:\"%s\"", td->td_wmesg,
486                     "lockname:\"%s\"", td->td_lockname);
487 #endif
488         SDT_PROBE0(sched, , , preempt);
489 #ifdef XEN
490         PT_UPDATES_FLUSH();
491 #endif
492         sched_switch(td, newtd, flags);
493         KTR_STATE1(KTR_SCHED, "thread", sched_tdname(td), "running",
494             "prio:%d", td->td_priority);
495
496         CTR4(KTR_PROC, "mi_switch: new thread %ld (td_sched %p, pid %ld, %s)",
497             td->td_tid, td->td_sched, p->p_pid, td->td_name);
498
499         /* 
500          * If the last thread was exiting, finish cleaning it up.
501          */
502         if ((td = PCPU_GET(deadthread))) {
503                 PCPU_SET(deadthread, NULL);
504                 thread_stash(td);
505         }
506 }
507
508 /*
509  * Change thread state to be runnable, placing it on the run queue if
510  * it is in memory.  If it is swapped out, return true so our caller
511  * will know to awaken the swapper.
512  */
513 int
514 setrunnable(struct thread *td)
515 {
516
517         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED);
518         KASSERT(td->td_proc->p_state != PRS_ZOMBIE,
519             ("setrunnable: pid %d is a zombie", td->td_proc->p_pid));
520         switch (td->td_state) {
521         case TDS_RUNNING:
522         case TDS_RUNQ:
523                 return (0);
524         case TDS_INHIBITED:
525                 /*
526                  * If we are only inhibited because we are swapped out
527                  * then arange to swap in this process. Otherwise just return.
528                  */
529                 if (td->td_inhibitors != TDI_SWAPPED)
530                         return (0);
531                 /* FALLTHROUGH */
532         case TDS_CAN_RUN:
533                 break;
534         default:
535                 printf("state is 0x%x", td->td_state);
536                 panic("setrunnable(2)");
537         }
538         if ((td->td_flags & TDF_INMEM) == 0) {
539                 if ((td->td_flags & TDF_SWAPINREQ) == 0) {
540                         td->td_flags |= TDF_SWAPINREQ;
541                         return (1);
542                 }
543         } else
544                 sched_wakeup(td);
545         return (0);
546 }
547
548 /*
549  * Compute a tenex style load average of a quantity on
550  * 1, 5 and 15 minute intervals.
551  */
552 static void
553 loadav(void *arg)
554 {
555         int i, nrun;
556         struct loadavg *avg;
557
558         nrun = sched_load();
559         avg = &averunnable;
560
561         for (i = 0; i < 3; i++)
562                 avg->ldavg[i] = (cexp[i] * avg->ldavg[i] +
563                     nrun * FSCALE * (FSCALE - cexp[i])) >> FSHIFT;
564
565         /*
566          * Schedule the next update to occur after 5 seconds, but add a
567          * random variation to avoid synchronisation with processes that
568          * run at regular intervals.
569          */
570         callout_reset_sbt(&loadav_callout,
571             SBT_1US * (4000000 + (int)(random() % 2000001)), SBT_1US,
572             loadav, NULL, C_DIRECT_EXEC | C_PREL(32));
573 }
574
575 /* ARGSUSED */
576 static void
577 synch_setup(void *dummy)
578 {
579         callout_init(&loadav_callout, CALLOUT_MPSAFE);
580
581         /* Kick off timeout driven events by calling first time. */
582         loadav(NULL);
583 }
584
585 int
586 should_yield(void)
587 {
588
589         return ((u_int)ticks - (u_int)curthread->td_swvoltick >= hogticks);
590 }
591
592 void
593 maybe_yield(void)
594 {
595
596         if (should_yield())
597                 kern_yield(PRI_USER);
598 }
599
600 void
601 kern_yield(int prio)
602 {
603         struct thread *td;
604
605         td = curthread;
606         DROP_GIANT();
607         thread_lock(td);
608         if (prio == PRI_USER)
609                 prio = td->td_user_pri;
610         if (prio >= 0)
611                 sched_prio(td, prio);
612         mi_switch(SW_VOL | SWT_RELINQUISH, NULL);
613         thread_unlock(td);
614         PICKUP_GIANT();
615 }
616
617 /*
618  * General purpose yield system call.
619  */
620 int
621 sys_yield(struct thread *td, struct yield_args *uap)
622 {
623
624         thread_lock(td);
625         if (PRI_BASE(td->td_pri_class) == PRI_TIMESHARE)
626                 sched_prio(td, PRI_MAX_TIMESHARE);
627         mi_switch(SW_VOL | SWT_RELINQUISH, NULL);
628         thread_unlock(td);
629         td->td_retval[0] = 0;
630         return (0);
631 }