source: libcfa/src/concurrency/io.cfa @ 64bdacc

ADTast-experimentalenumpthread-emulationqualifiedEnum
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Line 
1//
2// Cforall Version 1.0.0 Copyright (C) 2020 University of Waterloo
3//
4// The contents of this file are covered under the licence agreement in the
5// file "LICENCE" distributed with Cforall.
6//
7// io.cfa --
8//
9// Author           : Thierry Delisle
10// Created On       : Thu Apr 23 17:31:00 2020
11// Last Modified By :
12// Last Modified On :
13// Update Count     :
14//
15
16#define __cforall_thread__
17#define _GNU_SOURCE
18
19#if defined(__CFA_DEBUG__)
20        // #define __CFA_DEBUG_PRINT_IO__
21        // #define __CFA_DEBUG_PRINT_IO_CORE__
22#endif
23
24
25#if defined(CFA_HAVE_LINUX_IO_URING_H)
26        #include <errno.h>
27        #include <signal.h>
28        #include <stdint.h>
29        #include <string.h>
30        #include <unistd.h>
31
32        extern "C" {
33                #include <sys/syscall.h>
34                #include <sys/eventfd.h>
35                #include <sys/uio.h>
36
37                #include <linux/io_uring.h>
38        }
39
40        #include "stats.hfa"
41        #include "kernel.hfa"
42        #include "kernel/fwd.hfa"
43        #include "kernel/private.hfa"
44        #include "kernel/cluster.hfa"
45        #include "io/types.hfa"
46
47        __attribute__((unused)) static const char * opcodes[] = {
48                "OP_NOP",
49                "OP_READV",
50                "OP_WRITEV",
51                "OP_FSYNC",
52                "OP_READ_FIXED",
53                "OP_WRITE_FIXED",
54                "OP_POLL_ADD",
55                "OP_POLL_REMOVE",
56                "OP_SYNC_FILE_RANGE",
57                "OP_SENDMSG",
58                "OP_RECVMSG",
59                "OP_TIMEOUT",
60                "OP_TIMEOUT_REMOVE",
61                "OP_ACCEPT",
62                "OP_ASYNC_CANCEL",
63                "OP_LINK_TIMEOUT",
64                "OP_CONNECT",
65                "OP_FALLOCATE",
66                "OP_OPENAT",
67                "OP_CLOSE",
68                "OP_FILES_UPDATE",
69                "OP_STATX",
70                "OP_READ",
71                "OP_WRITE",
72                "OP_FADVISE",
73                "OP_MADVISE",
74                "OP_SEND",
75                "OP_RECV",
76                "OP_OPENAT2",
77                "OP_EPOLL_CTL",
78                "OP_SPLICE",
79                "OP_PROVIDE_BUFFERS",
80                "OP_REMOVE_BUFFERS",
81                "OP_TEE",
82                "INVALID_OP"
83        };
84
85        static $io_context * __ioarbiter_allocate( $io_arbiter & this, __u32 idxs[], __u32 want );
86        static void __ioarbiter_submit( $io_context * , __u32 idxs[], __u32 have, bool lazy );
87        static void __ioarbiter_flush ( $io_context & );
88        static inline void __ioarbiter_notify( $io_context & ctx );
89//=============================================================================================
90// I/O Polling
91//=============================================================================================
92        static inline unsigned __flush( struct $io_context & );
93        static inline __u32 __release_sqes( struct $io_context & );
94        extern void __kernel_unpark( thread$ * thrd, unpark_hint );
95
96        static bool __cfa_do_drain( $io_context * ctx, cluster * cltr ) {
97                /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
98                /* paranoid */ verify( ready_schedule_islocked() );
99                /* paranoid */ verify( ctx );
100
101                const __u32 mask = *ctx->cq.mask;
102
103
104                {
105                        const __u32 head = *ctx->cq.head;
106                        const __u32 tail = *ctx->cq.tail;
107
108                        if(head == tail) return false;
109                }
110
111                // Drain the queue
112                if(!__atomic_try_acquire(&ctx->cq.lock)) {
113                        __STATS__( false, io.calls.locked++; )
114                        return false;
115                }
116
117                unsigned long long ts_prev = ctx->cq.ts;
118
119                // re-read the head and tail in case it already changed.
120                const __u32 head = *ctx->cq.head;
121                const __u32 tail = *ctx->cq.tail;
122                const __u32 count = tail - head;
123                __STATS__( false, io.calls.drain++; io.calls.completed += count; )
124
125                for(i; count) {
126                        unsigned idx = (head + i) & mask;
127                        volatile struct io_uring_cqe & cqe = ctx->cq.cqes[idx];
128
129                        /* paranoid */ verify(&cqe);
130
131                        struct io_future_t * future = (struct io_future_t *)(uintptr_t)cqe.user_data;
132                        __cfadbg_print_safe( io, "Kernel I/O : Syscall completed : cqe %p, result %d for %p\n", &cqe, cqe.res, future );
133
134                        __kernel_unpark( fulfil( *future, cqe.res, false ), UNPARK_LOCAL );
135                }
136
137                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : %u completed\n", count);
138                unsigned long long ts_next = ctx->cq.ts = rdtscl();
139
140                // Mark to the kernel that the cqe has been seen
141                // Ensure that the kernel only sees the new value of the head index after the CQEs have been read.
142                __atomic_store_n( ctx->cq.head, head + count, __ATOMIC_SEQ_CST );
143
144                /* paranoid */ verify( ready_schedule_islocked() );
145                /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
146
147                __atomic_unlock(&ctx->cq.lock);
148
149                touch_tsc( cltr->sched.io.tscs, ctx->cq.id, ts_prev, ts_next );
150
151                return true;
152        }
153
154        bool __cfa_io_drain( processor * proc ) {
155                bool local = false;
156                bool remote = false;
157
158                cluster * const cltr = proc->cltr;
159                $io_context * const ctx = proc->io.ctx;
160                /* paranoid */ verify( cltr );
161                /* paranoid */ verify( ctx );
162
163                with(cltr->sched) {
164                        const size_t ctxs_count = io.count;
165
166                        /* paranoid */ verify( ready_schedule_islocked() );
167                        /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
168                        /* paranoid */ verify( active_processor() == proc );
169                        /* paranoid */ verify( __shard_factor.io > 0 );
170                        /* paranoid */ verify( ctxs_count > 0 );
171                        /* paranoid */ verify( ctx->cq.id < ctxs_count );
172
173                        const unsigned this_cache = cache_id(cltr, ctx->cq.id / __shard_factor.io);
174                        const unsigned long long ctsc = rdtscl();
175
176                        if(proc->io.target == MAX) {
177                                uint64_t chaos = __tls_rand();
178                                unsigned ext = chaos & 0xff;
179                                unsigned other  = (chaos >> 8) % (ctxs_count);
180
181                                if(ext < 3 || __atomic_load_n(&caches[other / __shard_factor.io].id, __ATOMIC_RELAXED) == this_cache) {
182                                        proc->io.target = other;
183                                }
184                        }
185                        else {
186                                const unsigned target = proc->io.target;
187                                /* paranoid */ verify( io.tscs[target].tv != MAX );
188                                if(target < ctxs_count) {
189                                        const unsigned long long cutoff = calc_cutoff(ctsc, ctx->cq.id, ctxs_count, io.data, io.tscs, __shard_factor.io);
190                                        const unsigned long long age = moving_average(ctsc, io.tscs[target].tv, io.tscs[target].ma);
191                                        // __cfadbg_print_safe(ready_queue, "Kernel : Help attempt on %u from %u, age %'llu vs cutoff %'llu, %s\n", target, this, age, cutoff, age > cutoff ? "yes" : "no");
192                                        if(age > cutoff) {
193                                                remote = __cfa_do_drain( io.data[target], cltr );
194                                                if(remote) __STATS__( false, io.calls.helped++; )
195                                        }
196                                }
197                                proc->io.target = MAX;
198                        }
199                }
200
201
202                // Drain the local queue
203                local = __cfa_do_drain( proc->io.ctx, cltr );
204
205                /* paranoid */ verify( ready_schedule_islocked() );
206                /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
207                /* paranoid */ verify( active_processor() == proc );
208                return local || remote;
209        }
210
211        bool __cfa_io_flush( processor * proc, int min_comp ) {
212                /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
213                /* paranoid */ verify( proc );
214                /* paranoid */ verify( proc->io.ctx );
215
216                cluster * cltr = proc->cltr;
217                $io_context & ctx = *proc->io.ctx;
218
219                __ioarbiter_flush( ctx );
220
221                if(ctx.sq.to_submit != 0 || min_comp > 0) {
222
223                        __STATS__( true, io.calls.flush++; )
224                        int ret = syscall( __NR_io_uring_enter, ctx.fd, ctx.sq.to_submit, min_comp, min_comp > 0 ? IORING_ENTER_GETEVENTS : 0, (sigset_t *)0p, _NSIG / 8);
225                        if( ret < 0 ) {
226                                switch((int)errno) {
227                                case EAGAIN:
228                                case EINTR:
229                                case EBUSY:
230                                        // Update statistics
231                                        __STATS__( false, io.calls.errors.busy ++; )
232                                        return false;
233                                default:
234                                        abort( "KERNEL ERROR: IO_URING SYSCALL - (%d) %s\n", (int)errno, strerror(errno) );
235                                }
236                        }
237
238                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : %u submitted to io_uring %d\n", ret, ctx.fd);
239                        __STATS__( true, io.calls.submitted += ret; )
240                        /* paranoid */ verify( ctx.sq.to_submit <= *ctx.sq.num );
241                        /* paranoid */ verify( ctx.sq.to_submit >= ret );
242
243                        ctx.sq.to_submit -= ret;
244
245                        /* paranoid */ verify( ctx.sq.to_submit <= *ctx.sq.num );
246
247                        // Release the consumed SQEs
248                        __release_sqes( ctx );
249
250                        /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
251
252                        __atomic_store_n(&ctx.proc->io.pending, false, __ATOMIC_RELAXED);
253                }
254
255                ready_schedule_lock();
256                bool ret = __cfa_io_drain( proc );
257                ready_schedule_unlock();
258                return ret;
259        }
260
261//=============================================================================================
262// I/O Submissions
263//=============================================================================================
264
265// Submition steps :
266// 1 - Allocate a queue entry. The ring already has memory for all entries but only the ones
267//     listed in sq.array are visible by the kernel. For those not listed, the kernel does not
268//     offer any assurance that an entry is not being filled by multiple flags. Therefore, we
269//     need to write an allocator that allows allocating concurrently.
270//
271// 2 - Actually fill the submit entry, this is the only simple and straightforward step.
272//
273// 3 - Append the entry index to the array and adjust the tail accordingly. This operation
274//     needs to arrive to two concensus at the same time:
275//     A - The order in which entries are listed in the array: no two threads must pick the
276//         same index for their entries
277//     B - When can the tail be update for the kernel. EVERY entries in the array between
278//         head and tail must be fully filled and shouldn't ever be touched again.
279//
280        //=============================================================================================
281        // Allocation
282        // for user's convenience fill the sqes from the indexes
283        static inline void __fill(struct io_uring_sqe * out_sqes[], __u32 want, __u32 idxs[], struct $io_context * ctx)  {
284                struct io_uring_sqe * sqes = ctx->sq.sqes;
285                for(i; want) {
286                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : filling loop\n");
287                        out_sqes[i] = &sqes[idxs[i]];
288                }
289        }
290
291        // Try to directly allocate from the a given context
292        // Not thread-safe
293        static inline bool __alloc(struct $io_context * ctx, __u32 idxs[], __u32 want) {
294                __sub_ring_t & sq = ctx->sq;
295                const __u32 mask  = *sq.mask;
296                __u32 fhead = sq.free_ring.head;    // get the current head of the queue
297                __u32 ftail = sq.free_ring.tail;    // get the current tail of the queue
298
299                // If we don't have enough sqes, fail
300                if((ftail - fhead) < want) { return false; }
301
302                // copy all the indexes we want from the available list
303                for(i; want) {
304                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : allocating loop\n");
305                        idxs[i] = sq.free_ring.array[(fhead + i) & mask];
306                }
307
308                // Advance the head to mark the indexes as consumed
309                __atomic_store_n(&sq.free_ring.head, fhead + want, __ATOMIC_RELEASE);
310
311                // return success
312                return true;
313        }
314
315        // Allocate an submit queue entry.
316        // The kernel cannot see these entries until they are submitted, but other threads must be
317        // able to see which entries can be used and which are already un used by an other thread
318        // for convenience, return both the index and the pointer to the sqe
319        // sqe == &sqes[idx]
320        struct $io_context * cfa_io_allocate(struct io_uring_sqe * sqes[], __u32 idxs[], __u32 want) {
321                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : attempting to allocate %u\n", want);
322
323                disable_interrupts();
324                processor * proc = __cfaabi_tls.this_processor;
325                $io_context * ctx = proc->io.ctx;
326                /* paranoid */ verify( __cfaabi_tls.this_processor );
327                /* paranoid */ verify( ctx );
328
329                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : attempting to fast allocation\n");
330
331                // We can proceed to the fast path
332                if( __alloc(ctx, idxs, want) ) {
333                        // Allocation was successful
334                        __STATS__( true, io.alloc.fast += 1; )
335                        enable_interrupts();
336
337                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : fast allocation successful from ring %d\n", ctx->fd);
338
339                        __fill( sqes, want, idxs, ctx );
340                        return ctx;
341                }
342                // The fast path failed, fallback
343                __STATS__( true, io.alloc.fail += 1; )
344
345                // Fast path failed, fallback on arbitration
346                __STATS__( true, io.alloc.slow += 1; )
347                enable_interrupts();
348
349                $io_arbiter * ioarb = proc->cltr->io.arbiter;
350                /* paranoid */ verify( ioarb );
351
352                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : falling back on arbiter for allocation\n");
353
354                struct $io_context * ret = __ioarbiter_allocate(*ioarb, idxs, want);
355
356                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : slow allocation completed from ring %d\n", ret->fd);
357
358                __fill( sqes, want, idxs,ret );
359                return ret;
360        }
361
362        //=============================================================================================
363        // submission
364        static inline void __submit_only( struct $io_context * ctx, __u32 idxs[], __u32 have) {
365                // We can proceed to the fast path
366                // Get the right objects
367                __sub_ring_t & sq = ctx->sq;
368                const __u32 mask  = *sq.mask;
369                __u32 tail = *sq.kring.tail;
370
371                // Add the sqes to the array
372                for( i; have ) {
373                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : __submit loop\n");
374                        sq.kring.array[ (tail + i) & mask ] = idxs[i];
375                }
376
377                // Make the sqes visible to the submitter
378                __atomic_store_n(sq.kring.tail, tail + have, __ATOMIC_RELEASE);
379                sq.to_submit += have;
380
381                __atomic_store_n(&ctx->proc->io.pending, true, __ATOMIC_RELAXED);
382                __atomic_store_n(&ctx->proc->io.dirty  , true, __ATOMIC_RELAXED);
383        }
384
385        static inline void __submit( struct $io_context * ctx, __u32 idxs[], __u32 have, bool lazy) {
386                __sub_ring_t & sq = ctx->sq;
387                __submit_only(ctx, idxs, have);
388
389                if(sq.to_submit > 30) {
390                        __tls_stats()->io.flush.full++;
391                        __cfa_io_flush( ctx->proc, 0 );
392                }
393                if(!lazy) {
394                        __tls_stats()->io.flush.eager++;
395                        __cfa_io_flush( ctx->proc, 0 );
396                }
397        }
398
399        void cfa_io_submit( struct $io_context * inctx, __u32 idxs[], __u32 have, bool lazy ) __attribute__((nonnull (1))) {
400                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : attempting to submit %u (%s)\n", have, lazy ? "lazy" : "eager");
401
402                disable_interrupts();
403                processor * proc = __cfaabi_tls.this_processor;
404                $io_context * ctx = proc->io.ctx;
405                /* paranoid */ verify( __cfaabi_tls.this_processor );
406                /* paranoid */ verify( ctx );
407
408                // Can we proceed to the fast path
409                if( ctx == inctx )              // We have the right instance?
410                {
411                        __submit(ctx, idxs, have, lazy);
412
413                        // Mark the instance as no longer in-use, re-enable interrupts and return
414                        __STATS__( true, io.submit.fast += 1; )
415                        enable_interrupts();
416
417                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : submitted on fast path\n");
418                        return;
419                }
420
421                // Fast path failed, fallback on arbitration
422                __STATS__( true, io.submit.slow += 1; )
423                enable_interrupts();
424
425                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : falling back on arbiter for submission\n");
426
427                __ioarbiter_submit(inctx, idxs, have, lazy);
428        }
429
430        //=============================================================================================
431        // Flushing
432        // Go through the ring's submit queue and release everything that has already been consumed
433        // by io_uring
434        // This cannot be done by multiple threads
435        static __u32 __release_sqes( struct $io_context & ctx ) {
436                const __u32 mask = *ctx.sq.mask;
437
438                __attribute__((unused))
439                __u32 ctail = *ctx.sq.kring.tail;    // get the current tail of the queue
440                __u32 chead = *ctx.sq.kring.head;        // get the current head of the queue
441                __u32 phead = ctx.sq.kring.released; // get the head the last time we were here
442
443                __u32 ftail = ctx.sq.free_ring.tail;  // get the current tail of the queue
444
445                // the 3 fields are organized like this diagram
446                // except it's are ring
447                // ---+--------+--------+----
448                // ---+--------+--------+----
449                //    ^        ^        ^
450                // phead    chead    ctail
451
452                // make sure ctail doesn't wrap around and reach phead
453                /* paranoid */ verify(
454                           (ctail >= chead && chead >= phead)
455                        || (chead >= phead && phead >= ctail)
456                        || (phead >= ctail && ctail >= chead)
457                );
458
459                // find the range we need to clear
460                __u32 count = chead - phead;
461
462                if(count == 0) {
463                        return 0;
464                }
465
466                // We acquired an previous-head/current-head range
467                // go through the range and release the sqes
468                for( i; count ) {
469                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : release loop\n");
470                        __u32 idx = ctx.sq.kring.array[ (phead + i) & mask ];
471                        ctx.sq.free_ring.array[ (ftail + i) & mask ] = idx;
472                }
473
474                ctx.sq.kring.released = chead;          // note up to were we processed
475                __atomic_store_n(&ctx.sq.free_ring.tail, ftail + count, __ATOMIC_SEQ_CST);
476
477                __ioarbiter_notify(ctx);
478
479                return count;
480        }
481
482//=============================================================================================
483// I/O Arbiter
484//=============================================================================================
485        static inline bool enqueue(__outstanding_io_queue & queue, __outstanding_io & item) {
486                bool was_empty;
487
488                // Lock the list, it's not thread safe
489                lock( queue.lock __cfaabi_dbg_ctx2 );
490                {
491                        was_empty = empty(queue.queue);
492
493                        // Add our request to the list
494                        add( queue.queue, item );
495
496                        // Mark as pending
497                        __atomic_store_n( &queue.empty, false, __ATOMIC_SEQ_CST );
498                }
499                unlock( queue.lock );
500
501                return was_empty;
502        }
503
504        static inline bool empty(__outstanding_io_queue & queue ) {
505                return __atomic_load_n( &queue.empty, __ATOMIC_SEQ_CST);
506        }
507
508        static $io_context * __ioarbiter_allocate( $io_arbiter & this, __u32 idxs[], __u32 want ) {
509                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : arbiter allocating\n");
510
511                __STATS__( false, io.alloc.block += 1; )
512
513                // No one has any resources left, wait for something to finish
514                // We need to add ourself to a list of pending allocs and wait for an answer
515                __pending_alloc pa;
516                pa.idxs = idxs;
517                pa.want = want;
518
519                enqueue(this.pending, (__outstanding_io&)pa);
520
521                wait( pa.sem );
522
523                return pa.ctx;
524
525        }
526
527        static void __ioarbiter_notify( $io_arbiter & this, $io_context * ctx ) {
528                /* paranoid */ verify( !empty(this.pending.queue) );
529
530                lock( this.pending.lock __cfaabi_dbg_ctx2 );
531                {
532                        while( !empty(this.pending.queue) ) {
533                                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : notifying\n");
534                                __u32 have = ctx->sq.free_ring.tail - ctx->sq.free_ring.head;
535                                __pending_alloc & pa = (__pending_alloc&)head( this.pending.queue );
536
537                                if( have > pa.want ) goto DONE;
538                                drop( this.pending.queue );
539
540                                /* paranoid */__attribute__((unused)) bool ret =
541
542                                __alloc(ctx, pa.idxs, pa.want);
543
544                                /* paranoid */ verify( ret );
545
546                                pa.ctx = ctx;
547
548                                post( pa.sem );
549                        }
550
551                        this.pending.empty = true;
552                        DONE:;
553                }
554                unlock( this.pending.lock );
555        }
556
557        static void __ioarbiter_notify( $io_context & ctx ) {
558                if(!empty( ctx.arbiter->pending )) {
559                        __ioarbiter_notify( *ctx.arbiter, &ctx );
560                }
561        }
562
563        // Simply append to the pending
564        static void __ioarbiter_submit( $io_context * ctx, __u32 idxs[], __u32 have, bool lazy ) {
565                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : submitting %u from the arbiter to context %u\n", have, ctx->fd);
566
567                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : waiting to submit %u\n", have);
568
569                __external_io ei;
570                ei.idxs = idxs;
571                ei.have = have;
572                ei.lazy = lazy;
573
574                bool we = enqueue(ctx->ext_sq, (__outstanding_io&)ei);
575
576                __atomic_store_n(&ctx->proc->io.pending, true, __ATOMIC_SEQ_CST);
577
578                if( we ) {
579                        sigval_t value = { PREEMPT_IO };
580                        pthread_sigqueue(ctx->proc->kernel_thread, SIGUSR1, value);
581                }
582
583                wait( ei.sem );
584
585                __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : %u submitted from arbiter\n", have);
586        }
587
588        static void __ioarbiter_flush( $io_context & ctx ) {
589                if(!empty( ctx.ext_sq )) {
590                        __STATS__( false, io.flush.external += 1; )
591
592                        __cfadbg_print_safe(io, "Kernel I/O : arbiter flushing\n");
593
594                        lock( ctx.ext_sq.lock __cfaabi_dbg_ctx2 );
595                        {
596                                while( !empty(ctx.ext_sq.queue) ) {
597                                        __external_io & ei = (__external_io&)drop( ctx.ext_sq.queue );
598
599                                        __submit_only(&ctx, ei.idxs, ei.have);
600
601                                        post( ei.sem );
602                                }
603
604                                ctx.ext_sq.empty = true;
605                        }
606                        unlock(ctx.ext_sq.lock );
607                }
608        }
609
610        #if defined(CFA_WITH_IO_URING_IDLE)
611                bool __kernel_read(processor * proc, io_future_t & future, iovec & iov, int fd) {
612                        $io_context * ctx = proc->io.ctx;
613                        /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
614                        /* paranoid */ verify( proc == __cfaabi_tls.this_processor );
615                        /* paranoid */ verify( ctx );
616
617                        __u32 idx;
618                        struct io_uring_sqe * sqe;
619
620                        // We can proceed to the fast path
621                        if( !__alloc(ctx, &idx, 1) ) return false;
622
623                        // Allocation was successful
624                        __fill( &sqe, 1, &idx, ctx );
625
626                        sqe->user_data = (uintptr_t)&future;
627                        sqe->flags = 0;
628                        sqe->fd = fd;
629                        sqe->off = 0;
630                        sqe->ioprio = 0;
631                        sqe->fsync_flags = 0;
632                        sqe->__pad2[0] = 0;
633                        sqe->__pad2[1] = 0;
634                        sqe->__pad2[2] = 0;
635
636                        #if defined(CFA_HAVE_IORING_OP_READ)
637                                sqe->opcode = IORING_OP_READ;
638                                sqe->addr = (uint64_t)iov.iov_base;
639                                sqe->len = iov.iov_len;
640                        #elif defined(CFA_HAVE_READV) && defined(CFA_HAVE_IORING_OP_READV)
641                                sqe->opcode = IORING_OP_READV;
642                                sqe->addr = (uintptr_t)&iov;
643                                sqe->len = 1;
644                        #else
645                                #error CFA_WITH_IO_URING_IDLE but none of CFA_HAVE_READV, CFA_HAVE_IORING_OP_READV or CFA_HAVE_IORING_OP_READ defined
646                        #endif
647
648                        asm volatile("": : :"memory");
649
650                        /* paranoid */ verify( sqe->user_data == (uintptr_t)&future );
651                        __submit( ctx, &idx, 1, true );
652
653                        /* paranoid */ verify( proc == __cfaabi_tls.this_processor );
654                        /* paranoid */ verify( ! __preemption_enabled() );
655
656                        return true;
657                }
658        #endif
659#endif
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.