]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/8.0.git/blob - sys/kern/subr_turnstile.c
Adjust to reflect 8.0-RELEASE.
[FreeBSD/releng/8.0.git] / sys / kern / subr_turnstile.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1998 Berkeley Software Design, Inc. All rights reserved.
3  *
4  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
5  * modification, are permitted provided that the following conditions
6  * are met:
7  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
8  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
9  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
11  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
12  * 3. Berkeley Software Design Inc's name may not be used to endorse or
13  *    promote products derived from this software without specific prior
14  *    written permission.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY BERKELEY SOFTWARE DESIGN INC ``AS IS'' AND
17  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
18  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
19  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL BERKELEY SOFTWARE DESIGN INC BE LIABLE
20  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
21  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
22  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
23  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
24  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
25  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
26  * SUCH DAMAGE.
27  *
28  *      from BSDI $Id: mutex_witness.c,v 1.1.2.20 2000/04/27 03:10:27 cp Exp $
29  *      and BSDI $Id: synch_machdep.c,v 2.3.2.39 2000/04/27 03:10:25 cp Exp $
30  */
31
32 /*
33  * Implementation of turnstiles used to hold queue of threads blocked on
34  * non-sleepable locks.  Sleepable locks use condition variables to
35  * implement their queues.  Turnstiles differ from a sleep queue in that
36  * turnstile queue's are assigned to a lock held by an owning thread.  Thus,
37  * when one thread is enqueued onto a turnstile, it can lend its priority
38  * to the owning thread.
39  *
40  * We wish to avoid bloating locks with an embedded turnstile and we do not
41  * want to use back-pointers in the locks for the same reason.  Thus, we
42  * use a similar approach to that of Solaris 7 as described in Solaris
43  * Internals by Jim Mauro and Richard McDougall.  Turnstiles are looked up
44  * in a hash table based on the address of the lock.  Each entry in the
45  * hash table is a linked-lists of turnstiles and is called a turnstile
46  * chain.  Each chain contains a spin mutex that protects all of the
47  * turnstiles in the chain.
48  *
49  * Each time a thread is created, a turnstile is allocated from a UMA zone
50  * and attached to that thread.  When a thread blocks on a lock, if it is the
51  * first thread to block, it lends its turnstile to the lock.  If the lock
52  * already has a turnstile, then it gives its turnstile to the lock's
53  * turnstile's free list.  When a thread is woken up, it takes a turnstile from
54  * the free list if there are any other waiters.  If it is the only thread
55  * blocked on the lock, then it reclaims the turnstile associated with the lock
56  * and removes it from the hash table.
57  */
58
59 #include <sys/cdefs.h>
60 __FBSDID("$FreeBSD$");
61
62 #include "opt_ddb.h"
63 #include "opt_turnstile_profiling.h"
64 #include "opt_sched.h"
65
66 #include <sys/param.h>
67 #include <sys/systm.h>
68 #include <sys/kernel.h>
69 #include <sys/ktr.h>
70 #include <sys/lock.h>
71 #include <sys/mutex.h>
72 #include <sys/proc.h>
73 #include <sys/queue.h>
74 #include <sys/sched.h>
75 #include <sys/sysctl.h>
76 #include <sys/turnstile.h>
77
78 #include <vm/uma.h>
79
80 #ifdef DDB
81 #include <sys/kdb.h>
82 #include <ddb/ddb.h>
83 #include <sys/lockmgr.h>
84 #include <sys/sx.h>
85 #endif
86
87 /*
88  * Constants for the hash table of turnstile chains.  TC_SHIFT is a magic
89  * number chosen because the sleep queue's use the same value for the
90  * shift.  Basically, we ignore the lower 8 bits of the address.
91  * TC_TABLESIZE must be a power of two for TC_MASK to work properly.
92  */
93 #define TC_TABLESIZE    128                     /* Must be power of 2. */
94 #define TC_MASK         (TC_TABLESIZE - 1)
95 #define TC_SHIFT        8
96 #define TC_HASH(lock)   (((uintptr_t)(lock) >> TC_SHIFT) & TC_MASK)
97 #define TC_LOOKUP(lock) &turnstile_chains[TC_HASH(lock)]
98
99 /*
100  * There are three different lists of turnstiles as follows.  The list
101  * connected by ts_link entries is a per-thread list of all the turnstiles
102  * attached to locks that we own.  This is used to fixup our priority when
103  * a lock is released.  The other two lists use the ts_hash entries.  The
104  * first of these two is the turnstile chain list that a turnstile is on
105  * when it is attached to a lock.  The second list to use ts_hash is the
106  * free list hung off of a turnstile that is attached to a lock.
107  *
108  * Each turnstile contains three lists of threads.  The two ts_blocked lists
109  * are linked list of threads blocked on the turnstile's lock.  One list is
110  * for exclusive waiters, and the other is for shared waiters.  The
111  * ts_pending list is a linked list of threads previously awakened by
112  * turnstile_signal() or turnstile_wait() that are waiting to be put on
113  * the run queue.
114  *
115  * Locking key:
116  *  c - turnstile chain lock
117  *  q - td_contested lock
118  */
119 struct turnstile {
120         struct mtx ts_lock;                     /* Spin lock for self. */
121         struct threadqueue ts_blocked[2];       /* (c + q) Blocked threads. */
122         struct threadqueue ts_pending;          /* (c) Pending threads. */
123         LIST_ENTRY(turnstile) ts_hash;          /* (c) Chain and free list. */
124         LIST_ENTRY(turnstile) ts_link;          /* (q) Contested locks. */
125         LIST_HEAD(, turnstile) ts_free;         /* (c) Free turnstiles. */
126         struct lock_object *ts_lockobj;         /* (c) Lock we reference. */
127         struct thread *ts_owner;                /* (c + q) Who owns the lock. */
128 };
129
130 struct turnstile_chain {
131         LIST_HEAD(, turnstile) tc_turnstiles;   /* List of turnstiles. */
132         struct mtx tc_lock;                     /* Spin lock for this chain. */
133 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
134         u_int   tc_depth;                       /* Length of tc_queues. */
135         u_int   tc_max_depth;                   /* Max length of tc_queues. */
136 #endif
137 };
138
139 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
140 u_int turnstile_max_depth;
141 SYSCTL_NODE(_debug, OID_AUTO, turnstile, CTLFLAG_RD, 0, "turnstile profiling");
142 SYSCTL_NODE(_debug_turnstile, OID_AUTO, chains, CTLFLAG_RD, 0,
143     "turnstile chain stats");
144 SYSCTL_UINT(_debug_turnstile, OID_AUTO, max_depth, CTLFLAG_RD,
145     &turnstile_max_depth, 0, "maxmimum depth achieved of a single chain");
146 #endif
147 static struct mtx td_contested_lock;
148 static struct turnstile_chain turnstile_chains[TC_TABLESIZE];
149 static uma_zone_t turnstile_zone;
150
151 /*
152  * Prototypes for non-exported routines.
153  */
154 static void     init_turnstile0(void *dummy);
155 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
156 static void     init_turnstile_profiling(void *arg);
157 #endif
158 static void     propagate_priority(struct thread *td);
159 static int      turnstile_adjust_thread(struct turnstile *ts,
160                     struct thread *td);
161 static struct thread *turnstile_first_waiter(struct turnstile *ts);
162 static void     turnstile_setowner(struct turnstile *ts, struct thread *owner);
163 #ifdef INVARIANTS
164 static void     turnstile_dtor(void *mem, int size, void *arg);
165 #endif
166 static int      turnstile_init(void *mem, int size, int flags);
167 static void     turnstile_fini(void *mem, int size);
168
169 /*
170  * Walks the chain of turnstiles and their owners to propagate the priority
171  * of the thread being blocked to all the threads holding locks that have to
172  * release their locks before this thread can run again.
173  */
174 static void
175 propagate_priority(struct thread *td)
176 {
177         struct turnstile *ts;
178         int pri;
179
180         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED);
181         pri = td->td_priority;
182         ts = td->td_blocked;
183         THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
184         /*
185          * Grab a recursive lock on this turnstile chain so it stays locked
186          * for the whole operation.  The caller expects us to return with
187          * the original lock held.  We only ever lock down the chain so
188          * the lock order is constant.
189          */
190         mtx_lock_spin(&ts->ts_lock);
191         for (;;) {
192                 td = ts->ts_owner;
193
194                 if (td == NULL) {
195                         /*
196                          * This might be a read lock with no owner.  There's
197                          * not much we can do, so just bail.
198                          */
199                         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
200                         return;
201                 }
202
203                 thread_lock_flags(td, MTX_DUPOK);
204                 mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
205                 MPASS(td->td_proc != NULL);
206                 MPASS(td->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
207
208                 /*
209                  * If the thread is asleep, then we are probably about
210                  * to deadlock.  To make debugging this easier, just
211                  * panic and tell the user which thread misbehaved so
212                  * they can hopefully get a stack trace from the truly
213                  * misbehaving thread.
214                  */
215                 if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
216                         printf(
217                 "Sleeping thread (tid %d, pid %d) owns a non-sleepable lock\n",
218                             td->td_tid, td->td_proc->p_pid);
219 #ifdef DDB
220                         db_trace_thread(td, -1);
221 #endif
222                         panic("sleeping thread");
223                 }
224
225                 /*
226                  * If this thread already has higher priority than the
227                  * thread that is being blocked, we are finished.
228                  */
229                 if (td->td_priority <= pri) {
230                         thread_unlock(td);
231                         return;
232                 }
233
234                 /*
235                  * Bump this thread's priority.
236                  */
237                 sched_lend_prio(td, pri);
238
239                 /*
240                  * If lock holder is actually running or on the run queue
241                  * then we are done.
242                  */
243                 if (TD_IS_RUNNING(td) || TD_ON_RUNQ(td)) {
244                         MPASS(td->td_blocked == NULL);
245                         thread_unlock(td);
246                         return;
247                 }
248
249 #ifndef SMP
250                 /*
251                  * For UP, we check to see if td is curthread (this shouldn't
252                  * ever happen however as it would mean we are in a deadlock.)
253                  */
254                 KASSERT(td != curthread, ("Deadlock detected"));
255 #endif
256
257                 /*
258                  * If we aren't blocked on a lock, we should be.
259                  */
260                 KASSERT(TD_ON_LOCK(td), (
261                     "thread %d(%s):%d holds %s but isn't blocked on a lock\n",
262                     td->td_tid, td->td_name, td->td_state,
263                     ts->ts_lockobj->lo_name));
264
265                 /*
266                  * Pick up the lock that td is blocked on.
267                  */
268                 ts = td->td_blocked;
269                 MPASS(ts != NULL);
270                 THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
271                 /* Resort td on the list if needed. */
272                 if (!turnstile_adjust_thread(ts, td)) {
273                         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
274                         return;
275                 }
276                 /* The thread lock is released as ts lock above. */
277         }
278 }
279
280 /*
281  * Adjust the thread's position on a turnstile after its priority has been
282  * changed.
283  */
284 static int
285 turnstile_adjust_thread(struct turnstile *ts, struct thread *td)
286 {
287         struct thread *td1, *td2;
288         int queue;
289
290         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_OWNED);
291         MPASS(TD_ON_LOCK(td));
292
293         /*
294          * This thread may not be blocked on this turnstile anymore
295          * but instead might already be woken up on another CPU
296          * that is waiting on the thread lock in turnstile_unpend() to
297          * finish waking this thread up.  We can detect this case
298          * by checking to see if this thread has been given a
299          * turnstile by either turnstile_signal() or
300          * turnstile_broadcast().  In this case, treat the thread as
301          * if it was already running.
302          */
303         if (td->td_turnstile != NULL)
304                 return (0);
305
306         /*
307          * Check if the thread needs to be moved on the blocked chain.
308          * It needs to be moved if either its priority is lower than
309          * the previous thread or higher than the next thread.
310          */
311         THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
312         td1 = TAILQ_PREV(td, threadqueue, td_lockq);
313         td2 = TAILQ_NEXT(td, td_lockq);
314         if ((td1 != NULL && td->td_priority < td1->td_priority) ||
315             (td2 != NULL && td->td_priority > td2->td_priority)) {
316
317                 /*
318                  * Remove thread from blocked chain and determine where
319                  * it should be moved to.
320                  */
321                 queue = td->td_tsqueue;
322                 MPASS(queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE || queue == TS_SHARED_QUEUE);
323                 mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
324                 TAILQ_REMOVE(&ts->ts_blocked[queue], td, td_lockq);
325                 TAILQ_FOREACH(td1, &ts->ts_blocked[queue], td_lockq) {
326                         MPASS(td1->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
327                         if (td1->td_priority > td->td_priority)
328                                 break;
329                 }
330
331                 if (td1 == NULL)
332                         TAILQ_INSERT_TAIL(&ts->ts_blocked[queue], td, td_lockq);
333                 else
334                         TAILQ_INSERT_BEFORE(td1, td, td_lockq);
335                 mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
336                 if (td1 == NULL)
337                         CTR3(KTR_LOCK,
338                     "turnstile_adjust_thread: td %d put at tail on [%p] %s",
339                             td->td_tid, ts->ts_lockobj, ts->ts_lockobj->lo_name);
340                 else
341                         CTR4(KTR_LOCK,
342                     "turnstile_adjust_thread: td %d moved before %d on [%p] %s",
343                             td->td_tid, td1->td_tid, ts->ts_lockobj,
344                             ts->ts_lockobj->lo_name);
345         }
346         return (1);
347 }
348
349 /*
350  * Early initialization of turnstiles.  This is not done via a SYSINIT()
351  * since this needs to be initialized very early when mutexes are first
352  * initialized.
353  */
354 void
355 init_turnstiles(void)
356 {
357         int i;
358
359         for (i = 0; i < TC_TABLESIZE; i++) {
360                 LIST_INIT(&turnstile_chains[i].tc_turnstiles);
361                 mtx_init(&turnstile_chains[i].tc_lock, "turnstile chain",
362                     NULL, MTX_SPIN);
363         }
364         mtx_init(&td_contested_lock, "td_contested", NULL, MTX_SPIN);
365         LIST_INIT(&thread0.td_contested);
366         thread0.td_turnstile = NULL;
367 }
368
369 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
370 static void
371 init_turnstile_profiling(void *arg)
372 {
373         struct sysctl_oid *chain_oid;
374         char chain_name[10];
375         int i;
376
377         for (i = 0; i < TC_TABLESIZE; i++) {
378                 snprintf(chain_name, sizeof(chain_name), "%d", i);
379                 chain_oid = SYSCTL_ADD_NODE(NULL, 
380                     SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_debug_turnstile_chains), OID_AUTO,
381                     chain_name, CTLFLAG_RD, NULL, "turnstile chain stats");
382                 SYSCTL_ADD_UINT(NULL, SYSCTL_CHILDREN(chain_oid), OID_AUTO,
383                     "depth", CTLFLAG_RD, &turnstile_chains[i].tc_depth, 0,
384                     NULL);
385                 SYSCTL_ADD_UINT(NULL, SYSCTL_CHILDREN(chain_oid), OID_AUTO,
386                     "max_depth", CTLFLAG_RD, &turnstile_chains[i].tc_max_depth,
387                     0, NULL);
388         }
389 }
390 SYSINIT(turnstile_profiling, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_ANY,
391     init_turnstile_profiling, NULL);
392 #endif
393
394 static void
395 init_turnstile0(void *dummy)
396 {
397
398         turnstile_zone = uma_zcreate("TURNSTILE", sizeof(struct turnstile),
399             NULL,
400 #ifdef INVARIANTS
401             turnstile_dtor,
402 #else
403             NULL,
404 #endif
405             turnstile_init, turnstile_fini, UMA_ALIGN_CACHE, UMA_ZONE_NOFREE);
406         thread0.td_turnstile = turnstile_alloc();
407 }
408 SYSINIT(turnstile0, SI_SUB_LOCK, SI_ORDER_ANY, init_turnstile0, NULL);
409
410 /*
411  * Update a thread on the turnstile list after it's priority has been changed.
412  * The old priority is passed in as an argument.
413  */
414 void
415 turnstile_adjust(struct thread *td, u_char oldpri)
416 {
417         struct turnstile *ts;
418
419         MPASS(TD_ON_LOCK(td));
420
421         /*
422          * Pick up the lock that td is blocked on.
423          */
424         ts = td->td_blocked;
425         MPASS(ts != NULL);
426         THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
427         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
428
429         /* Resort the turnstile on the list. */
430         if (!turnstile_adjust_thread(ts, td))
431                 return;
432         /*
433          * If our priority was lowered and we are at the head of the
434          * turnstile, then propagate our new priority up the chain.
435          * Note that we currently don't try to revoke lent priorities
436          * when our priority goes up.
437          */
438         MPASS(td->td_tsqueue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE ||
439             td->td_tsqueue == TS_SHARED_QUEUE);
440         if (td == TAILQ_FIRST(&ts->ts_blocked[td->td_tsqueue]) &&
441             td->td_priority < oldpri) {
442                 propagate_priority(td);
443         }
444 }
445
446 /*
447  * Set the owner of the lock this turnstile is attached to.
448  */
449 static void
450 turnstile_setowner(struct turnstile *ts, struct thread *owner)
451 {
452
453         mtx_assert(&td_contested_lock, MA_OWNED);
454         MPASS(ts->ts_owner == NULL);
455
456         /* A shared lock might not have an owner. */
457         if (owner == NULL)
458                 return;
459
460         MPASS(owner->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
461         ts->ts_owner = owner;
462         LIST_INSERT_HEAD(&owner->td_contested, ts, ts_link);
463 }
464
465 #ifdef INVARIANTS
466 /*
467  * UMA zone item deallocator.
468  */
469 static void
470 turnstile_dtor(void *mem, int size, void *arg)
471 {
472         struct turnstile *ts;
473
474         ts = mem;
475         MPASS(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]));
476         MPASS(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]));
477         MPASS(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_pending));
478 }
479 #endif
480
481 /*
482  * UMA zone item initializer.
483  */
484 static int
485 turnstile_init(void *mem, int size, int flags)
486 {
487         struct turnstile *ts;
488
489         bzero(mem, size);
490         ts = mem;
491         TAILQ_INIT(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]);
492         TAILQ_INIT(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]);
493         TAILQ_INIT(&ts->ts_pending);
494         LIST_INIT(&ts->ts_free);
495         mtx_init(&ts->ts_lock, "turnstile lock", NULL, MTX_SPIN | MTX_RECURSE);
496         return (0);
497 }
498
499 static void
500 turnstile_fini(void *mem, int size)
501 {
502         struct turnstile *ts;
503
504         ts = mem;
505         mtx_destroy(&ts->ts_lock);
506 }
507
508 /*
509  * Get a turnstile for a new thread.
510  */
511 struct turnstile *
512 turnstile_alloc(void)
513 {
514
515         return (uma_zalloc(turnstile_zone, M_WAITOK));
516 }
517
518 /*
519  * Free a turnstile when a thread is destroyed.
520  */
521 void
522 turnstile_free(struct turnstile *ts)
523 {
524
525         uma_zfree(turnstile_zone, ts);
526 }
527
528 /*
529  * Lock the turnstile chain associated with the specified lock.
530  */
531 void
532 turnstile_chain_lock(struct lock_object *lock)
533 {
534         struct turnstile_chain *tc;
535
536         tc = TC_LOOKUP(lock);
537         mtx_lock_spin(&tc->tc_lock);
538 }
539
540 struct turnstile *
541 turnstile_trywait(struct lock_object *lock)
542 {
543         struct turnstile_chain *tc;
544         struct turnstile *ts;
545
546         tc = TC_LOOKUP(lock);
547         mtx_lock_spin(&tc->tc_lock);
548         LIST_FOREACH(ts, &tc->tc_turnstiles, ts_hash)
549                 if (ts->ts_lockobj == lock) {
550                         mtx_lock_spin(&ts->ts_lock);
551                         return (ts);
552                 }
553
554         ts = curthread->td_turnstile;
555         MPASS(ts != NULL);
556         mtx_lock_spin(&ts->ts_lock);
557         KASSERT(ts->ts_lockobj == NULL, ("stale ts_lockobj pointer"));
558         ts->ts_lockobj = lock;
559
560         return (ts);
561 }
562
563 void
564 turnstile_cancel(struct turnstile *ts)
565 {
566         struct turnstile_chain *tc;
567         struct lock_object *lock;
568
569         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
570
571         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
572         lock = ts->ts_lockobj;
573         if (ts == curthread->td_turnstile)
574                 ts->ts_lockobj = NULL;
575         tc = TC_LOOKUP(lock);
576         mtx_unlock_spin(&tc->tc_lock);
577 }
578
579 /*
580  * Look up the turnstile for a lock in the hash table locking the associated
581  * turnstile chain along the way.  If no turnstile is found in the hash
582  * table, NULL is returned.
583  */
584 struct turnstile *
585 turnstile_lookup(struct lock_object *lock)
586 {
587         struct turnstile_chain *tc;
588         struct turnstile *ts;
589
590         tc = TC_LOOKUP(lock);
591         mtx_assert(&tc->tc_lock, MA_OWNED);
592         LIST_FOREACH(ts, &tc->tc_turnstiles, ts_hash)
593                 if (ts->ts_lockobj == lock) {
594                         mtx_lock_spin(&ts->ts_lock);
595                         return (ts);
596                 }
597         return (NULL);
598 }
599
600 /*
601  * Unlock the turnstile chain associated with a given lock.
602  */
603 void
604 turnstile_chain_unlock(struct lock_object *lock)
605 {
606         struct turnstile_chain *tc;
607
608         tc = TC_LOOKUP(lock);
609         mtx_unlock_spin(&tc->tc_lock);
610 }
611
612 /*
613  * Return a pointer to the thread waiting on this turnstile with the
614  * most important priority or NULL if the turnstile has no waiters.
615  */
616 static struct thread *
617 turnstile_first_waiter(struct turnstile *ts)
618 {
619         struct thread *std, *xtd;
620
621         std = TAILQ_FIRST(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]);
622         xtd = TAILQ_FIRST(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]);
623         if (xtd == NULL || (std != NULL && std->td_priority < xtd->td_priority))
624                 return (std);
625         return (xtd);
626 }
627
628 /*
629  * Take ownership of a turnstile and adjust the priority of the new
630  * owner appropriately.
631  */
632 void
633 turnstile_claim(struct turnstile *ts)
634 {
635         struct thread *td, *owner;
636         struct turnstile_chain *tc;
637
638         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
639         MPASS(ts != curthread->td_turnstile);
640
641         owner = curthread;
642         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
643         turnstile_setowner(ts, owner);
644         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
645
646         td = turnstile_first_waiter(ts);
647         MPASS(td != NULL);
648         MPASS(td->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
649         THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
650
651         /*
652          * Update the priority of the new owner if needed.
653          */
654         thread_lock(owner);
655         if (td->td_priority < owner->td_priority)
656                 sched_lend_prio(owner, td->td_priority);
657         thread_unlock(owner);
658         tc = TC_LOOKUP(ts->ts_lockobj);
659         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
660         mtx_unlock_spin(&tc->tc_lock);
661 }
662
663 /*
664  * Block the current thread on the turnstile assicated with 'lock'.  This
665  * function will context switch and not return until this thread has been
666  * woken back up.  This function must be called with the appropriate
667  * turnstile chain locked and will return with it unlocked.
668  */
669 void
670 turnstile_wait(struct turnstile *ts, struct thread *owner, int queue)
671 {
672         struct turnstile_chain *tc;
673         struct thread *td, *td1;
674         struct lock_object *lock;
675
676         td = curthread;
677         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
678         if (owner)
679                 MPASS(owner->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
680         MPASS(queue == TS_SHARED_QUEUE || queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE);
681
682         /*
683          * If the lock does not already have a turnstile, use this thread's
684          * turnstile.  Otherwise insert the current thread into the
685          * turnstile already in use by this lock.
686          */
687         tc = TC_LOOKUP(ts->ts_lockobj);
688         if (ts == td->td_turnstile) {
689         mtx_assert(&tc->tc_lock, MA_OWNED);
690 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
691                 tc->tc_depth++;
692                 if (tc->tc_depth > tc->tc_max_depth) {
693                         tc->tc_max_depth = tc->tc_depth;
694                         if (tc->tc_max_depth > turnstile_max_depth)
695                                 turnstile_max_depth = tc->tc_max_depth;
696                 }
697 #endif
698                 tc = TC_LOOKUP(ts->ts_lockobj);
699                 LIST_INSERT_HEAD(&tc->tc_turnstiles, ts, ts_hash);
700                 KASSERT(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_pending),
701                     ("thread's turnstile has pending threads"));
702                 KASSERT(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]),
703                     ("thread's turnstile has exclusive waiters"));
704                 KASSERT(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]),
705                     ("thread's turnstile has shared waiters"));
706                 KASSERT(LIST_EMPTY(&ts->ts_free),
707                     ("thread's turnstile has a non-empty free list"));
708                 MPASS(ts->ts_lockobj != NULL);
709                 mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
710                 TAILQ_INSERT_TAIL(&ts->ts_blocked[queue], td, td_lockq);
711                 turnstile_setowner(ts, owner);
712                 mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
713         } else {
714                 TAILQ_FOREACH(td1, &ts->ts_blocked[queue], td_lockq)
715                         if (td1->td_priority > td->td_priority)
716                                 break;
717                 mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
718                 if (td1 != NULL)
719                         TAILQ_INSERT_BEFORE(td1, td, td_lockq);
720                 else
721                         TAILQ_INSERT_TAIL(&ts->ts_blocked[queue], td, td_lockq);
722                 MPASS(owner == ts->ts_owner);
723                 mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
724                 MPASS(td->td_turnstile != NULL);
725                 LIST_INSERT_HEAD(&ts->ts_free, td->td_turnstile, ts_hash);
726         }
727         thread_lock(td);
728         thread_lock_set(td, &ts->ts_lock);
729         td->td_turnstile = NULL;
730
731         /* Save who we are blocked on and switch. */
732         lock = ts->ts_lockobj;
733         td->td_tsqueue = queue;
734         td->td_blocked = ts;
735         td->td_lockname = lock->lo_name;
736         TD_SET_LOCK(td);
737         mtx_unlock_spin(&tc->tc_lock);
738         propagate_priority(td);
739
740         if (LOCK_LOG_TEST(lock, 0))
741                 CTR4(KTR_LOCK, "%s: td %d blocked on [%p] %s", __func__,
742                     td->td_tid, lock, lock->lo_name);
743
744         THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
745         mi_switch(SW_VOL | SWT_TURNSTILE, NULL);
746
747         if (LOCK_LOG_TEST(lock, 0))
748                 CTR4(KTR_LOCK, "%s: td %d free from blocked on [%p] %s",
749                     __func__, td->td_tid, lock, lock->lo_name);
750         thread_unlock(td);
751 }
752
753 /*
754  * Pick the highest priority thread on this turnstile and put it on the
755  * pending list.  This must be called with the turnstile chain locked.
756  */
757 int
758 turnstile_signal(struct turnstile *ts, int queue)
759 {
760         struct turnstile_chain *tc;
761         struct thread *td;
762         int empty;
763
764         MPASS(ts != NULL);
765         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
766         MPASS(curthread->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
767         MPASS(ts->ts_owner == curthread || ts->ts_owner == NULL);
768         MPASS(queue == TS_SHARED_QUEUE || queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE);
769
770         /*
771          * Pick the highest priority thread blocked on this lock and
772          * move it to the pending list.
773          */
774         td = TAILQ_FIRST(&ts->ts_blocked[queue]);
775         MPASS(td->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
776         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
777         TAILQ_REMOVE(&ts->ts_blocked[queue], td, td_lockq);
778         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
779         TAILQ_INSERT_TAIL(&ts->ts_pending, td, td_lockq);
780
781         /*
782          * If the turnstile is now empty, remove it from its chain and
783          * give it to the about-to-be-woken thread.  Otherwise take a
784          * turnstile from the free list and give it to the thread.
785          */
786         empty = TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]) &&
787             TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]);
788         if (empty) {
789                 tc = TC_LOOKUP(ts->ts_lockobj);
790                 mtx_assert(&tc->tc_lock, MA_OWNED);
791                 MPASS(LIST_EMPTY(&ts->ts_free));
792 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
793                 tc->tc_depth--;
794 #endif
795         } else
796                 ts = LIST_FIRST(&ts->ts_free);
797         MPASS(ts != NULL);
798         LIST_REMOVE(ts, ts_hash);
799         td->td_turnstile = ts;
800
801         return (empty);
802 }
803         
804 /*
805  * Put all blocked threads on the pending list.  This must be called with
806  * the turnstile chain locked.
807  */
808 void
809 turnstile_broadcast(struct turnstile *ts, int queue)
810 {
811         struct turnstile_chain *tc;
812         struct turnstile *ts1;
813         struct thread *td;
814
815         MPASS(ts != NULL);
816         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
817         MPASS(curthread->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
818         MPASS(ts->ts_owner == curthread || ts->ts_owner == NULL);
819         /*
820          * We must have the chain locked so that we can remove the empty
821          * turnstile from the hash queue.
822          */
823         tc = TC_LOOKUP(ts->ts_lockobj);
824         mtx_assert(&tc->tc_lock, MA_OWNED);
825         MPASS(queue == TS_SHARED_QUEUE || queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE);
826
827         /*
828          * Transfer the blocked list to the pending list.
829          */
830         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
831         TAILQ_CONCAT(&ts->ts_pending, &ts->ts_blocked[queue], td_lockq);
832         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
833
834         /*
835          * Give a turnstile to each thread.  The last thread gets
836          * this turnstile if the turnstile is empty.
837          */
838         TAILQ_FOREACH(td, &ts->ts_pending, td_lockq) {
839                 if (LIST_EMPTY(&ts->ts_free)) {
840                         MPASS(TAILQ_NEXT(td, td_lockq) == NULL);
841                         ts1 = ts;
842 #ifdef TURNSTILE_PROFILING
843                         tc->tc_depth--;
844 #endif
845                 } else
846                         ts1 = LIST_FIRST(&ts->ts_free);
847                 MPASS(ts1 != NULL);
848                 LIST_REMOVE(ts1, ts_hash);
849                 td->td_turnstile = ts1;
850         }
851 }
852
853 /*
854  * Wakeup all threads on the pending list and adjust the priority of the
855  * current thread appropriately.  This must be called with the turnstile
856  * chain locked.
857  */
858 void
859 turnstile_unpend(struct turnstile *ts, int owner_type)
860 {
861         TAILQ_HEAD( ,thread) pending_threads;
862         struct turnstile *nts;
863         struct thread *td;
864         u_char cp, pri;
865
866         MPASS(ts != NULL);
867         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
868         MPASS(ts->ts_owner == curthread || ts->ts_owner == NULL);
869         MPASS(!TAILQ_EMPTY(&ts->ts_pending));
870
871         /*
872          * Move the list of pending threads out of the turnstile and
873          * into a local variable.
874          */
875         TAILQ_INIT(&pending_threads);
876         TAILQ_CONCAT(&pending_threads, &ts->ts_pending, td_lockq);
877 #ifdef INVARIANTS
878         if (TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]) &&
879             TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]))
880                 ts->ts_lockobj = NULL;
881 #endif
882         /*
883          * Adjust the priority of curthread based on other contested
884          * locks it owns.  Don't lower the priority below the base
885          * priority however.
886          */
887         td = curthread;
888         pri = PRI_MAX;
889         thread_lock(td);
890         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
891         /*
892          * Remove the turnstile from this thread's list of contested locks
893          * since this thread doesn't own it anymore.  New threads will
894          * not be blocking on the turnstile until it is claimed by a new
895          * owner.  There might not be a current owner if this is a shared
896          * lock.
897          */
898         if (ts->ts_owner != NULL) {
899                 ts->ts_owner = NULL;
900                 LIST_REMOVE(ts, ts_link);
901         }
902         LIST_FOREACH(nts, &td->td_contested, ts_link) {
903                 cp = turnstile_first_waiter(nts)->td_priority;
904                 if (cp < pri)
905                         pri = cp;
906         }
907         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
908         sched_unlend_prio(td, pri);
909         thread_unlock(td);
910         /*
911          * Wake up all the pending threads.  If a thread is not blocked
912          * on a lock, then it is currently executing on another CPU in
913          * turnstile_wait() or sitting on a run queue waiting to resume
914          * in turnstile_wait().  Set a flag to force it to try to acquire
915          * the lock again instead of blocking.
916          */
917         while (!TAILQ_EMPTY(&pending_threads)) {
918                 td = TAILQ_FIRST(&pending_threads);
919                 TAILQ_REMOVE(&pending_threads, td, td_lockq);
920                 thread_lock(td);
921                 THREAD_LOCKPTR_ASSERT(td, &ts->ts_lock);
922                 MPASS(td->td_proc->p_magic == P_MAGIC);
923                 MPASS(TD_ON_LOCK(td));
924                 TD_CLR_LOCK(td);
925                 MPASS(TD_CAN_RUN(td));
926                 td->td_blocked = NULL;
927                 td->td_lockname = NULL;
928 #ifdef INVARIANTS
929                 td->td_tsqueue = 0xff;
930 #endif
931                 sched_add(td, SRQ_BORING);
932                 thread_unlock(td);
933         }
934         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
935 }
936
937 /*
938  * Give up ownership of a turnstile.  This must be called with the
939  * turnstile chain locked.
940  */
941 void
942 turnstile_disown(struct turnstile *ts)
943 {
944         struct thread *td;
945         u_char cp, pri;
946
947         MPASS(ts != NULL);
948         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
949         MPASS(ts->ts_owner == curthread);
950         MPASS(TAILQ_EMPTY(&ts->ts_pending));
951         MPASS(!TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE]) ||
952             !TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE]));
953
954         /*
955          * Remove the turnstile from this thread's list of contested locks
956          * since this thread doesn't own it anymore.  New threads will
957          * not be blocking on the turnstile until it is claimed by a new
958          * owner.
959          */
960         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
961         ts->ts_owner = NULL;
962         LIST_REMOVE(ts, ts_link);
963         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
964
965         /*
966          * Adjust the priority of curthread based on other contested
967          * locks it owns.  Don't lower the priority below the base
968          * priority however.
969          */
970         td = curthread;
971         pri = PRI_MAX;
972         thread_lock(td);
973         mtx_unlock_spin(&ts->ts_lock);
974         mtx_lock_spin(&td_contested_lock);
975         LIST_FOREACH(ts, &td->td_contested, ts_link) {
976                 cp = turnstile_first_waiter(ts)->td_priority;
977                 if (cp < pri)
978                         pri = cp;
979         }
980         mtx_unlock_spin(&td_contested_lock);
981         sched_unlend_prio(td, pri);
982         thread_unlock(td);
983 }
984
985 /*
986  * Return the first thread in a turnstile.
987  */
988 struct thread *
989 turnstile_head(struct turnstile *ts, int queue)
990 {
991 #ifdef INVARIANTS
992
993         MPASS(ts != NULL);
994         MPASS(queue == TS_SHARED_QUEUE || queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE);
995         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
996 #endif
997         return (TAILQ_FIRST(&ts->ts_blocked[queue]));
998 }
999
1000 /*
1001  * Returns true if a sub-queue of a turnstile is empty.
1002  */
1003 int
1004 turnstile_empty(struct turnstile *ts, int queue)
1005 {
1006 #ifdef INVARIANTS
1007
1008         MPASS(ts != NULL);
1009         MPASS(queue == TS_SHARED_QUEUE || queue == TS_EXCLUSIVE_QUEUE);
1010         mtx_assert(&ts->ts_lock, MA_OWNED);
1011 #endif
1012         return (TAILQ_EMPTY(&ts->ts_blocked[queue]));
1013 }
1014
1015 #ifdef DDB
1016 static void
1017 print_thread(struct thread *td, const char *prefix)
1018 {
1019
1020         db_printf("%s%p (tid %d, pid %d, \"%s\")\n", prefix, td, td->td_tid,
1021             td->td_proc->p_pid, td->td_name[0] != '\0' ? td->td_name :
1022             td->td_name);
1023 }
1024
1025 static void
1026 print_queue(struct threadqueue *queue, const char *header, const char *prefix)
1027 {
1028         struct thread *td;
1029
1030         db_printf("%s:\n", header);
1031         if (TAILQ_EMPTY(queue)) {
1032                 db_printf("%sempty\n", prefix);
1033                 return;
1034         }
1035         TAILQ_FOREACH(td, queue, td_lockq) {
1036                 print_thread(td, prefix);
1037         }
1038 }
1039
1040 DB_SHOW_COMMAND(turnstile, db_show_turnstile)
1041 {
1042         struct turnstile_chain *tc;
1043         struct turnstile *ts;
1044         struct lock_object *lock;
1045         int i;
1046
1047         if (!have_addr)
1048                 return;
1049
1050         /*
1051          * First, see if there is an active turnstile for the lock indicated
1052          * by the address.
1053          */
1054         lock = (struct lock_object *)addr;
1055         tc = TC_LOOKUP(lock);
1056         LIST_FOREACH(ts, &tc->tc_turnstiles, ts_hash)
1057                 if (ts->ts_lockobj == lock)
1058                         goto found;
1059
1060         /*
1061          * Second, see if there is an active turnstile at the address
1062          * indicated.
1063          */
1064         for (i = 0; i < TC_TABLESIZE; i++)
1065                 LIST_FOREACH(ts, &turnstile_chains[i].tc_turnstiles, ts_hash) {
1066                         if (ts == (struct turnstile *)addr)
1067                                 goto found;
1068                 }
1069
1070         db_printf("Unable to locate a turnstile via %p\n", (void *)addr);
1071         return;
1072 found:
1073         lock = ts->ts_lockobj;
1074         db_printf("Lock: %p - (%s) %s\n", lock, LOCK_CLASS(lock)->lc_name,
1075             lock->lo_name);
1076         if (ts->ts_owner)
1077                 print_thread(ts->ts_owner, "Lock Owner: ");
1078         else
1079                 db_printf("Lock Owner: none\n");
1080         print_queue(&ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE], "Shared Waiters", "\t");
1081         print_queue(&ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE], "Exclusive Waiters",
1082             "\t");
1083         print_queue(&ts->ts_pending, "Pending Threads", "\t");
1084         
1085 }
1086
1087 /*
1088  * Show all the threads a particular thread is waiting on based on
1089  * non-sleepable and non-spin locks.
1090  */
1091 static void
1092 print_lockchain(struct thread *td, const char *prefix)
1093 {
1094         struct lock_object *lock;
1095         struct lock_class *class;
1096         struct turnstile *ts;
1097
1098         /*
1099          * Follow the chain.  We keep walking as long as the thread is
1100          * blocked on a turnstile that has an owner.
1101          */
1102         while (!db_pager_quit) {
1103                 db_printf("%sthread %d (pid %d, %s) ", prefix, td->td_tid,
1104                     td->td_proc->p_pid, td->td_name[0] != '\0' ? td->td_name :
1105                     td->td_name);
1106                 switch (td->td_state) {
1107                 case TDS_INACTIVE:
1108                         db_printf("is inactive\n");
1109                         return;
1110                 case TDS_CAN_RUN:
1111                         db_printf("can run\n");
1112                         return;
1113                 case TDS_RUNQ:
1114                         db_printf("is on a run queue\n");
1115                         return;
1116                 case TDS_RUNNING:
1117                         db_printf("running on CPU %d\n", td->td_oncpu);
1118                         return;
1119                 case TDS_INHIBITED:
1120                         if (TD_ON_LOCK(td)) {
1121                                 ts = td->td_blocked;
1122                                 lock = ts->ts_lockobj;
1123                                 class = LOCK_CLASS(lock);
1124                                 db_printf("blocked on lock %p (%s) \"%s\"\n",
1125                                     lock, class->lc_name, lock->lo_name);
1126                                 if (ts->ts_owner == NULL)
1127                                         return;
1128                                 td = ts->ts_owner;
1129                                 break;
1130                         }
1131                         db_printf("inhibited\n");
1132                         return;
1133                 default:
1134                         db_printf("??? (%#x)\n", td->td_state);
1135                         return;
1136                 }
1137         }
1138 }
1139
1140 DB_SHOW_COMMAND(lockchain, db_show_lockchain)
1141 {
1142         struct thread *td;
1143
1144         /* Figure out which thread to start with. */
1145         if (have_addr)
1146                 td = db_lookup_thread(addr, TRUE);
1147         else
1148                 td = kdb_thread;
1149
1150         print_lockchain(td, "");
1151 }
1152
1153 DB_SHOW_ALL_COMMAND(chains, db_show_allchains)
1154 {
1155         struct thread *td;
1156         struct proc *p;
1157         int i;
1158
1159         i = 1;
1160         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
1161                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1162                         if (TD_ON_LOCK(td) && LIST_EMPTY(&td->td_contested)) {
1163                                 db_printf("chain %d:\n", i++);
1164                                 print_lockchain(td, " ");
1165                         }
1166                         if (db_pager_quit)
1167                                 return;
1168                 }
1169         }
1170 }
1171 DB_SHOW_ALIAS(allchains, db_show_allchains)
1172
1173 /*
1174  * Show all the threads a particular thread is waiting on based on
1175  * sleepable locks.
1176  */
1177 static void
1178 print_sleepchain(struct thread *td, const char *prefix)
1179 {
1180         struct thread *owner;
1181
1182         /*
1183          * Follow the chain.  We keep walking as long as the thread is
1184          * blocked on a sleep lock that has an owner.
1185          */
1186         while (!db_pager_quit) {
1187                 db_printf("%sthread %d (pid %d, %s) ", prefix, td->td_tid,
1188                     td->td_proc->p_pid, td->td_name[0] != '\0' ? td->td_name :
1189                     td->td_name);
1190                 switch (td->td_state) {
1191                 case TDS_INACTIVE:
1192                         db_printf("is inactive\n");
1193                         return;
1194                 case TDS_CAN_RUN:
1195                         db_printf("can run\n");
1196                         return;
1197                 case TDS_RUNQ:
1198                         db_printf("is on a run queue\n");
1199                         return;
1200                 case TDS_RUNNING:
1201                         db_printf("running on CPU %d\n", td->td_oncpu);
1202                         return;
1203                 case TDS_INHIBITED:
1204                         if (TD_ON_SLEEPQ(td)) {
1205                                 if (lockmgr_chain(td, &owner) ||
1206                                     sx_chain(td, &owner)) {
1207                                         if (owner == NULL)
1208                                                 return;
1209                                         td = owner;
1210                                         break;
1211                                 }
1212                                 db_printf("sleeping on %p \"%s\"\n",
1213                                     td->td_wchan, td->td_wmesg);
1214                                 return;
1215                         }
1216                         db_printf("inhibited\n");
1217                         return;
1218                 default:
1219                         db_printf("??? (%#x)\n", td->td_state);
1220                         return;
1221                 }
1222         }
1223 }
1224
1225 DB_SHOW_COMMAND(sleepchain, db_show_sleepchain)
1226 {
1227         struct thread *td;
1228
1229         /* Figure out which thread to start with. */
1230         if (have_addr)
1231                 td = db_lookup_thread(addr, TRUE);
1232         else
1233                 td = kdb_thread;
1234
1235         print_sleepchain(td, "");
1236 }
1237
1238 static void     print_waiters(struct turnstile *ts, int indent);
1239         
1240 static void
1241 print_waiter(struct thread *td, int indent)
1242 {
1243         struct turnstile *ts;
1244         int i;
1245
1246         if (db_pager_quit)
1247                 return;
1248         for (i = 0; i < indent; i++)
1249                 db_printf(" ");
1250         print_thread(td, "thread ");
1251         LIST_FOREACH(ts, &td->td_contested, ts_link)
1252                 print_waiters(ts, indent + 1);
1253 }
1254
1255 static void
1256 print_waiters(struct turnstile *ts, int indent)
1257 {
1258         struct lock_object *lock;
1259         struct lock_class *class;
1260         struct thread *td;
1261         int i;
1262
1263         if (db_pager_quit)
1264                 return;
1265         lock = ts->ts_lockobj;
1266         class = LOCK_CLASS(lock);
1267         for (i = 0; i < indent; i++)
1268                 db_printf(" ");
1269         db_printf("lock %p (%s) \"%s\"\n", lock, class->lc_name, lock->lo_name);
1270         TAILQ_FOREACH(td, &ts->ts_blocked[TS_EXCLUSIVE_QUEUE], td_lockq)
1271                 print_waiter(td, indent + 1);
1272         TAILQ_FOREACH(td, &ts->ts_blocked[TS_SHARED_QUEUE], td_lockq)
1273                 print_waiter(td, indent + 1);
1274         TAILQ_FOREACH(td, &ts->ts_pending, td_lockq)
1275                 print_waiter(td, indent + 1);
1276 }
1277
1278 DB_SHOW_COMMAND(locktree, db_show_locktree)
1279 {
1280         struct lock_object *lock;
1281         struct lock_class *class;
1282         struct turnstile_chain *tc;
1283         struct turnstile *ts;
1284
1285         if (!have_addr)
1286                 return;
1287         lock = (struct lock_object *)addr;
1288         tc = TC_LOOKUP(lock);
1289         LIST_FOREACH(ts, &tc->tc_turnstiles, ts_hash)
1290                 if (ts->ts_lockobj == lock)
1291                         break;
1292         if (ts == NULL) {
1293                 class = LOCK_CLASS(lock);
1294                 db_printf("lock %p (%s) \"%s\"\n", lock, class->lc_name,
1295                     lock->lo_name);
1296         } else
1297                 print_waiters(ts, 0);
1298 }
1299 #endif