1f4af309b557ef2d9a8eb3be1cdd6fa086148ab9
[sbcl.git] / src / pcl / cache.lisp
1 ;;;; the basics of the PCL wrapper cache mechanism
2
3 ;;;; This software is part of the SBCL system. See the README file for
4 ;;;; more information.
5
6 ;;;; This software is derived from software originally released by Xerox
7 ;;;; Corporation. Copyright and release statements follow. Later modifications
8 ;;;; to the software are in the public domain and are provided with
9 ;;;; absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS files for more
10 ;;;; information.
11
12 ;;;; copyright information from original PCL sources:
13 ;;;;
14 ;;;; Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 Xerox Corporation.
15 ;;;; All rights reserved.
16 ;;;;
17 ;;;; Use and copying of this software and preparation of derivative works based
18 ;;;; upon this software are permitted. Any distribution of this software or
19 ;;;; derivative works must comply with all applicable United States export
20 ;;;; control laws.
21 ;;;;
22 ;;;; This software is made available AS IS, and Xerox Corporation makes no
23 ;;;; warranty about the software, its performance or its conformity to any
24 ;;;; specification.
25
26 (in-package "SB-PCL")
27 \f
28 ;;; The caching algorithm implemented:
29 ;;;
30 ;;; << put a paper here >>
31 ;;;
32 ;;; For now, understand that as far as most of this code goes, a cache
33 ;;; has two important properties. The first is the number of wrappers
34 ;;; used as keys in each cache line. Throughout this code, this value
35 ;;; is always called NKEYS. The second is whether or not the cache
36 ;;; lines of a cache store a value. Throughout this code, this always
37 ;;; called VALUEP.
38 ;;;
39 ;;; Depending on these values, there are three kinds of caches.
40 ;;;
41 ;;; NKEYS = 1, VALUEP = NIL
42 ;;;
43 ;;; In this kind of cache, each line is 1 word long. No cache locking
44 ;;; is needed since all read's in the cache are a single value.
45 ;;; Nevertheless line 0 (location 0) is reserved, to ensure that
46 ;;; invalid wrappers will not get a first probe hit.
47 ;;;
48 ;;; To keep the code simpler, a cache lock count does appear in
49 ;;; location 0 of these caches, that count is incremented whenever
50 ;;; data is written to the cache. But, the actual lookup code (see
51 ;;; make-dlap) doesn't need to do locking when reading the cache.
52 ;;;
53 ;;; NKEYS = 1, VALUEP = T
54 ;;;
55 ;;; In this kind of cache, each line is 2 words long. Cache locking
56 ;;; must be done to ensure the synchronization of cache reads. Line 0
57 ;;; of the cache (location 0) is reserved for the cache lock count.
58 ;;; Location 1 of the cache is unused (in effect wasted).
59 ;;;
60 ;;; NKEYS > 1
61 ;;;
62 ;;; In this kind of cache, the 0 word of the cache holds the lock
63 ;;; count. The 1 word of the cache is line 0. Line 0 of these caches
64 ;;; is not reserved.
65 ;;;
66 ;;; This is done because in this sort of cache, the overhead of doing
67 ;;; the cache probe is high enough that the 1+ required to offset the
68 ;;; location is not a significant cost. In addition, because of the
69 ;;; larger line sizes, the space that would be wasted by reserving
70 ;;; line 0 to hold the lock count is more significant.
71 \f
72 ;;; caches
73 ;;;
74 ;;; A cache is essentially just a vector. The use of the individual
75 ;;; `words' in the vector depends on particular properties of the
76 ;;; cache as described above.
77 ;;;
78 ;;; This defines an abstraction for caches in terms of their most
79 ;;; obvious implementation as simple vectors. But, please notice that
80 ;;; part of the implementation of this abstraction, is the function
81 ;;; lap-out-cache-ref. This means that most port-specific
82 ;;; modifications to the implementation of caches will require
83 ;;; corresponding port-specific modifications to the lap code
84 ;;; assembler.
85 (defmacro cache-vector-ref (cache-vector location)
86   `(svref (the simple-vector ,cache-vector)
87           (sb-ext:truly-the fixnum ,location)))
88
89 (defmacro cache-vector-size (cache-vector)
90   `(array-dimension (the simple-vector ,cache-vector) 0))
91
92 (defun allocate-cache-vector (size)
93   (make-array size :adjustable nil))
94
95 (defmacro cache-vector-lock-count (cache-vector)
96   `(cache-vector-ref ,cache-vector 0))
97
98 (defun flush-cache-vector-internal (cache-vector)
99   (sb-sys:without-interrupts
100     (fill (the simple-vector cache-vector) nil)
101     (setf (cache-vector-lock-count cache-vector) 0))
102   cache-vector)
103
104 (defmacro modify-cache (cache-vector &body body)
105   `(sb-sys:without-interrupts
106      (multiple-value-prog1
107        (progn ,@body)
108        (let ((old-count (cache-vector-lock-count ,cache-vector)))
109          (declare (fixnum old-count))
110          (setf (cache-vector-lock-count ,cache-vector)
111                (if (= old-count most-positive-fixnum)
112                    1 (the fixnum (1+ old-count))))))))
113
114 (deftype field-type ()
115   '(mod #.sb-kernel:layout-clos-hash-length))
116
117 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
118 (defun power-of-two-ceiling (x)
119   (declare (fixnum x))
120   ;;(expt 2 (ceiling (log x 2)))
121   (the fixnum (ash 1 (integer-length (1- x)))))
122 ) ; EVAL-WHEN
123
124 (defconstant +nkeys-limit+ 256)
125
126 (defstruct (cache (:constructor make-cache ())
127                   (:copier copy-cache-internal))
128   (owner nil)
129   (nkeys 1 :type (integer 1 #.+nkeys-limit+))
130   (valuep nil :type (member nil t))
131   (nlines 0 :type fixnum)
132   (field 0 :type field-type)
133   (limit-fn #'default-limit-fn :type function)
134   (mask 0 :type fixnum)
135   (size 0 :type fixnum)
136   (line-size 1 :type (integer 1 #.(power-of-two-ceiling (1+ +nkeys-limit+))))
137   (max-location 0 :type fixnum)
138   (vector #() :type simple-vector)
139   (overflow nil :type list))
140
141 #-sb-fluid (declaim (sb-ext:freeze-type cache))
142
143 (defmacro cache-lock-count (cache)
144   `(cache-vector-lock-count (cache-vector ,cache)))
145 \f
146 ;;; some facilities for allocation and freeing caches as they are needed
147
148 ;;; This is done on the assumption that a better port of PCL will
149 ;;; arrange to cons these all in the same static area. Given that, the
150 ;;; fact that PCL tries to reuse them should be a win.
151
152 (defvar *free-cache-vectors* (make-hash-table :size 16 :test 'eql))
153
154 ;;; Return a cache that has had FLUSH-CACHE-VECTOR-INTERNAL called on
155 ;;; it. This returns a cache of exactly the size requested, it won't
156 ;;; ever return a larger cache.
157 (defun get-cache-vector (size)
158   (let ((entry (gethash size *free-cache-vectors*)))
159     (sb-sys:without-interrupts
160       (cond ((null entry)
161              (setf (gethash size *free-cache-vectors*) (cons 0 nil))
162              (get-cache-vector size))
163             ((null (cdr entry))
164              (incf (car entry))
165              (flush-cache-vector-internal (allocate-cache-vector size)))
166             (t
167              (let ((cache (cdr entry)))
168                (setf (cdr entry) (cache-vector-ref cache 0))
169                (flush-cache-vector-internal cache)))))))
170
171 (defun free-cache-vector (cache-vector)
172   (let ((entry (gethash (cache-vector-size cache-vector) *free-cache-vectors*)))
173     (sb-sys:without-interrupts
174       (if (null entry)
175           (error
176            "attempt to free a cache-vector not allocated by GET-CACHE-VECTOR")
177           (let ((thread (cdr entry)))
178             (loop (unless thread (return))
179                   (when (eq thread cache-vector)
180                     (error "freeing a cache twice"))
181                   (setq thread (cache-vector-ref thread 0)))
182             (flush-cache-vector-internal cache-vector) ; to help the GC
183             (setf (cache-vector-ref cache-vector 0) (cdr entry))
184             (setf (cdr entry) cache-vector)
185             nil)))))
186
187 ;;; This is just for debugging and analysis. It shows the state of the
188 ;;; free cache resource.
189 #+sb-show
190 (defun show-free-cache-vectors ()
191   (let ((elements ()))
192     (maphash (lambda (s e) (push (list s e) elements)) *free-cache-vectors*)
193     (setq elements (sort elements #'< :key #'car))
194     (dolist (e elements)
195       (let* ((size (car e))
196              (entry (cadr e))
197              (allocated (car entry))
198              (head (cdr entry))
199              (free 0))
200         (loop (when (null head) (return t))
201               (setq head (cache-vector-ref head 0))
202               (incf free))
203         (format t
204                 "~&There are  ~4D caches of size  ~4D. (~D free  ~3D%)"
205                 allocated
206                 size
207                 free
208                 (floor (* 100 (/ free (float allocated)))))))))
209 \f
210 ;;;; wrapper cache numbers
211
212 ;;; The constant WRAPPER-CACHE-NUMBER-ADDS-OK controls the number of
213 ;;; non-zero bits wrapper cache numbers will have.
214 ;;;
215 ;;; The value of this constant is the number of wrapper cache numbers
216 ;;; which can be added and still be certain the result will be a
217 ;;; fixnum. This is used by all the code that computes primary cache
218 ;;; locations from multiple wrappers.
219 ;;;
220 ;;; The value of this constant is used to derive the next two which
221 ;;; are the forms of this constant which it is more convenient for the
222 ;;; runtime code to use.
223 (defconstant wrapper-cache-number-length
224   (integer-length sb-kernel:layout-clos-hash-max))
225 (defconstant wrapper-cache-number-mask sb-kernel:layout-clos-hash-max)
226 (defconstant wrapper-cache-number-adds-ok
227   (truncate most-positive-fixnum sb-kernel:layout-clos-hash-max))
228 \f
229 ;;;; wrappers themselves
230
231 ;;; This caching algorithm requires that wrappers have more than one
232 ;;; wrapper cache number. You should think of these multiple numbers
233 ;;; as being in columns. That is, for a given cache, the same column
234 ;;; of wrapper cache numbers will be used.
235 ;;;
236 ;;; If at some point the cache distribution of a cache gets bad, the
237 ;;; cache can be rehashed by switching to a different column.
238 ;;;
239 ;;; The columns are referred to by field number which is that number
240 ;;; which, when used as a second argument to wrapper-ref, will return
241 ;;; that column of wrapper cache number.
242 ;;;
243 ;;; This code is written to allow flexibility as to how many wrapper
244 ;;; cache numbers will be in each wrapper, and where they will be
245 ;;; located. It is also set up to allow port specific modifications to
246 ;;; `pack' the wrapper cache numbers on machines where the addressing
247 ;;; modes make that a good idea.
248
249 ;;; In SBCL, as in CMU CL, we want to do type checking as early as
250 ;;; possible; structures help this. The structures are hard-wired to
251 ;;; have a fixed number of cache hash values, and that number must
252 ;;; correspond to the number of cache lines we use.
253 (defconstant wrapper-cache-number-vector-length
254   sb-kernel:layout-clos-hash-length)
255
256 (unless (boundp '*the-class-t*)
257   (setq *the-class-t* nil))
258
259 (defmacro wrapper-class (wrapper)
260   `(sb-kernel:class-pcl-class (sb-kernel:layout-class ,wrapper)))
261 (defmacro wrapper-no-of-instance-slots (wrapper)
262   `(sb-kernel:layout-length ,wrapper))
263
264 ;;; WRAPPER-STATE returns T (not generalized boolean, but T exactly)
265 ;;; iff the wrapper is valid. Any other return value denotes some
266 ;;; invalid state. Special conventions have been set up for certain
267 ;;; invalid states, e.g. obsoleteness or flushedness, but I (WHN
268 ;;; 19991204) haven't been motivated to reverse engineer them from the
269 ;;; code and document them here.
270 ;;;
271 ;;; FIXME: This is awkward and unmnemonic. There is a function
272 ;;; (INVALID-WRAPPER-P) to test this return result abstractly for
273 ;;; invalidness but it's not called consistently; the functions that
274 ;;; need to know whether a wrapper is invalid often test (EQ
275 ;;; (WRAPPER-STATE X) T), ick. It would be good to use the abstract
276 ;;; test instead. It would probably be even better to switch the sense
277 ;;; of the WRAPPER-STATE function, renaming it to WRAPPER-INVALID and
278 ;;; making it synonymous with LAYOUT-INVALID. Then the
279 ;;; INVALID-WRAPPER-P function would become trivial and would go away
280 ;;; (replaced with WRAPPER-INVALID), since all the various invalid
281 ;;; wrapper states would become generalized boolean "true" values. --
282 ;;; WHN 19991204
283 #-sb-fluid (declaim (inline wrapper-state (setf wrapper-state)))
284 (defun wrapper-state (wrapper)
285   (let ((invalid (sb-kernel:layout-invalid wrapper)))
286     (cond ((null invalid)
287            t)
288           ((atom invalid)
289            ;; some non-PCL object. INVALID is probably :INVALID. We
290            ;; should arguably compute the new wrapper here instead of
291            ;; returning NIL, but we don't bother, since
292            ;; OBSOLETE-INSTANCE-TRAP can't use it.
293            '(:obsolete nil))
294           (t
295            invalid))))
296 (defun (setf wrapper-state) (new-value wrapper)
297   (setf (sb-kernel:layout-invalid wrapper)
298         (if (eq new-value t)
299             nil
300           new-value)))
301
302 (defmacro wrapper-instance-slots-layout (wrapper)
303   `(%wrapper-instance-slots-layout ,wrapper))
304 (defmacro wrapper-class-slots (wrapper)
305   `(%wrapper-class-slots ,wrapper))
306 (defmacro wrapper-cache-number-vector (x) x)
307
308 ;;; This is called in BRAID when we are making wrappers for classes
309 ;;; whose slots are not initialized yet, and which may be built-in
310 ;;; classes. We pass in the class name in addition to the class.
311 (defun boot-make-wrapper (length name &optional class)
312   (let ((found (cl:find-class name nil)))
313     (cond
314      (found
315       (unless (sb-kernel:class-pcl-class found)
316         (setf (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
317       (aver (eq (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
318       (let ((layout (sb-kernel:class-layout found)))
319         (aver layout)
320         layout))
321      (t
322       (make-wrapper-internal
323        :length length
324        :class (sb-kernel:make-standard-class :name name :pcl-class class))))))
325
326 ;;; The following variable may be set to a STANDARD-CLASS that has
327 ;;; already been created by the lisp code and which is to be redefined
328 ;;; by PCL. This allows STANDARD-CLASSes to be defined and used for
329 ;;; type testing and dispatch before PCL is loaded.
330 (defvar *pcl-class-boot* nil)
331
332 ;;; In SBCL, as in CMU CL, the layouts (a.k.a wrappers) for built-in
333 ;;; and structure classes already exist when PCL is initialized, so we
334 ;;; don't necessarily always make a wrapper. Also, we help maintain
335 ;;; the mapping between CL:CLASS and PCL::CLASS objects.
336 (defun make-wrapper (length class)
337   (cond
338    ((typep class 'std-class)
339     (make-wrapper-internal
340      :length length
341      :class
342      (let ((owrap (class-wrapper class)))
343        (cond (owrap
344               (sb-kernel:layout-class owrap))
345              ((*subtypep (class-of class)
346                          *the-class-standard-class*)
347               (cond ((and *pcl-class-boot*
348                           (eq (slot-value class 'name) *pcl-class-boot*))
349                      (let ((found (cl:find-class (slot-value class 'name))))
350                        (unless (sb-kernel:class-pcl-class found)
351                          (setf (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
352                        (aver (eq (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
353                        found))
354                     (t
355                      (sb-kernel:make-standard-class :pcl-class class))))
356              (t
357               (sb-kernel:make-random-pcl-class :pcl-class class))))))
358    (t
359     (let* ((found (cl:find-class (slot-value class 'name)))
360            (layout (sb-kernel:class-layout found)))
361       (unless (sb-kernel:class-pcl-class found)
362         (setf (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
363       (aver (eq (sb-kernel:class-pcl-class found) class))
364       (aver layout)
365       layout))))
366
367 ;;; FIXME: The immediately following macros could become inline functions.
368
369 (defmacro first-wrapper-cache-number-index ()
370   0)
371
372 (defmacro next-wrapper-cache-number-index (field-number)
373   `(and (< ,field-number #.(1- wrapper-cache-number-vector-length))
374         (1+ ,field-number)))
375
376 (defmacro cache-number-vector-ref (cnv n)
377   `(wrapper-cache-number-vector-ref ,cnv ,n))
378
379 (defmacro wrapper-cache-number-vector-ref (wrapper n)
380   `(sb-kernel:layout-clos-hash ,wrapper ,n))
381
382 (defmacro class-no-of-instance-slots (class)
383   `(wrapper-no-of-instance-slots (class-wrapper ,class)))
384
385 (defmacro wrapper-class* (wrapper)
386   `(let ((wrapper ,wrapper))
387      (or (wrapper-class wrapper)
388          (find-structure-class
389           (cl:class-name (sb-kernel:layout-class wrapper))))))
390
391 ;;; The wrapper cache machinery provides general mechanism for
392 ;;; trapping on the next access to any instance of a given class. This
393 ;;; mechanism is used to implement the updating of instances when the
394 ;;; class is redefined (MAKE-INSTANCES-OBSOLETE). The same mechanism
395 ;;; is also used to update generic function caches when there is a
396 ;;; change to the superclasses of a class.
397 ;;;
398 ;;; Basically, a given wrapper can be valid or invalid. If it is
399 ;;; invalid, it means that any attempt to do a wrapper cache lookup
400 ;;; using the wrapper should trap. Also, methods on
401 ;;; SLOT-VALUE-USING-CLASS check the wrapper validity as well. This is
402 ;;; done by calling CHECK-WRAPPER-VALIDITY.
403
404 ;;; FIXME: could become inline function
405 (defmacro invalid-wrapper-p (wrapper)
406   `(neq (wrapper-state ,wrapper) t))
407
408 (defvar *previous-nwrappers* (make-hash-table))
409
410 (defun invalidate-wrapper (owrapper state nwrapper)
411   (ecase state
412     ((:flush :obsolete)
413      (let ((new-previous ()))
414        ;; First off, a previous call to INVALIDATE-WRAPPER may have
415        ;; recorded OWRAPPER as an NWRAPPER to update to. Since
416        ;; OWRAPPER is about to be invalid, it no longer makes sense to
417        ;; update to it.
418        ;;
419        ;; We go back and change the previously invalidated wrappers so
420        ;; that they will now update directly to NWRAPPER. This
421        ;; corresponds to a kind of transitivity of wrapper updates.
422        (dolist (previous (gethash owrapper *previous-nwrappers*))
423          (when (eq state ':obsolete)
424            (setf (car previous) ':obsolete))
425          (setf (cadr previous) nwrapper)
426          (push previous new-previous))
427
428        (let ((ocnv (wrapper-cache-number-vector owrapper)))
429          (dotimes (i sb-kernel:layout-clos-hash-length)
430            (setf (cache-number-vector-ref ocnv i) 0)))
431        (push (setf (wrapper-state owrapper) (list state nwrapper))
432              new-previous)
433
434        (setf (gethash owrapper *previous-nwrappers*) ()
435              (gethash nwrapper *previous-nwrappers*) new-previous)))))
436
437 (defun check-wrapper-validity (instance)
438   (let* ((owrapper (wrapper-of instance))
439          (state (wrapper-state owrapper)))
440     (if (eq state t)
441         owrapper
442         (let ((nwrapper
443                 (ecase (car state)
444                   (:flush
445                     (flush-cache-trap owrapper (cadr state) instance))
446                   (:obsolete
447                     (obsolete-instance-trap owrapper (cadr state) instance)))))
448           ;; This little bit of error checking is superfluous. It only
449           ;; checks to see whether the person who implemented the trap
450           ;; handling screwed up. Since that person is hacking
451           ;; internal PCL code, and is not a user, this should be
452           ;; needless. Also, since this directly slows down instance
453           ;; update and generic function cache refilling, feel free to
454           ;; take it out sometime soon.
455           ;;
456           ;; FIXME: We probably need to add a #+SB-PARANOID feature to
457           ;; make stuff like this optional. Until then, it stays in.
458           (cond ((neq nwrapper (wrapper-of instance))
459                  (error "wrapper returned from trap not wrapper of instance"))
460                 ((invalid-wrapper-p nwrapper)
461                  (error "wrapper returned from trap invalid")))
462           nwrapper))))
463
464 (defmacro check-wrapper-validity1 (object)
465   (let ((owrapper (gensym)))
466     `(let ((,owrapper (sb-kernel:layout-of object)))
467        (if (sb-kernel:layout-invalid ,owrapper)
468            (check-wrapper-validity ,object)
469            ,owrapper))))
470 \f
471 (defvar *free-caches* nil)
472
473 (defun get-cache (nkeys valuep limit-fn nlines)
474   (let ((cache (or (sb-sys:without-interrupts (pop *free-caches*))
475                    (make-cache))))
476     (declare (type cache cache))
477     (multiple-value-bind (cache-mask actual-size line-size nlines)
478         (compute-cache-parameters nkeys valuep nlines)
479       (setf (cache-nkeys cache) nkeys
480             (cache-valuep cache) valuep
481             (cache-nlines cache) nlines
482             (cache-field cache) (first-wrapper-cache-number-index)
483             (cache-limit-fn cache) limit-fn
484             (cache-mask cache) cache-mask
485             (cache-size cache) actual-size
486             (cache-line-size cache) line-size
487             (cache-max-location cache) (let ((line (1- nlines)))
488                                          (if (= nkeys 1)
489                                              (* line line-size)
490                                              (1+ (* line line-size))))
491             (cache-vector cache) (get-cache-vector actual-size)
492             (cache-overflow cache) nil)
493       cache)))
494
495 (defun get-cache-from-cache (old-cache new-nlines
496                              &optional (new-field (first-wrapper-cache-number-index)))
497   (let ((nkeys (cache-nkeys old-cache))
498         (valuep (cache-valuep old-cache))
499         (cache (or (sb-sys:without-interrupts (pop *free-caches*))
500                    (make-cache))))
501     (declare (type cache cache))
502     (multiple-value-bind (cache-mask actual-size line-size nlines)
503         (if (= new-nlines (cache-nlines old-cache))
504             (values (cache-mask old-cache) (cache-size old-cache)
505                     (cache-line-size old-cache) (cache-nlines old-cache))
506             (compute-cache-parameters nkeys valuep new-nlines))
507       (setf (cache-owner cache) (cache-owner old-cache)
508             (cache-nkeys cache) nkeys
509             (cache-valuep cache) valuep
510             (cache-nlines cache) nlines
511             (cache-field cache) new-field
512             (cache-limit-fn cache) (cache-limit-fn old-cache)
513             (cache-mask cache) cache-mask
514             (cache-size cache) actual-size
515             (cache-line-size cache) line-size
516             (cache-max-location cache) (let ((line (1- nlines)))
517                                          (if (= nkeys 1)
518                                              (* line line-size)
519                                              (1+ (* line line-size))))
520             (cache-vector cache) (get-cache-vector actual-size)
521             (cache-overflow cache) nil)
522       cache)))
523
524 (defun copy-cache (old-cache)
525   (let* ((new-cache (copy-cache-internal old-cache))
526          (size (cache-size old-cache))
527          (old-vector (cache-vector old-cache))
528          (new-vector (get-cache-vector size)))
529     (declare (simple-vector old-vector new-vector))
530     (dotimes-fixnum (i size)
531       (setf (svref new-vector i) (svref old-vector i)))
532     (setf (cache-vector new-cache) new-vector)
533     new-cache))
534
535 (defun free-cache (cache)
536   (free-cache-vector (cache-vector cache))
537   (setf (cache-vector cache) #())
538   (setf (cache-owner cache) nil)
539   (push cache *free-caches*)
540   nil)
541
542 (defun compute-line-size (x)
543   (power-of-two-ceiling x))
544
545 (defun compute-cache-parameters (nkeys valuep nlines-or-cache-vector)
546   ;;(declare (values cache-mask actual-size line-size nlines))
547   (declare (fixnum nkeys))
548   (if (= nkeys 1)
549       (let* ((line-size (if valuep 2 1))
550              (cache-size (if (typep nlines-or-cache-vector 'fixnum)
551                              (the fixnum
552                                   (* line-size
553                                      (the fixnum
554                                           (power-of-two-ceiling
555                                             nlines-or-cache-vector))))
556                              (cache-vector-size nlines-or-cache-vector))))
557         (declare (fixnum line-size cache-size))
558         (values (logxor (the fixnum (1- cache-size)) (the fixnum (1- line-size)))
559                 cache-size
560                 line-size
561                 (the (values fixnum t) (floor cache-size line-size))))
562       (let* ((line-size (power-of-two-ceiling (if valuep (1+ nkeys) nkeys)))
563              (cache-size (if (typep nlines-or-cache-vector 'fixnum)
564                              (the fixnum
565                                   (* line-size
566                                      (the fixnum
567                                           (power-of-two-ceiling
568                                             nlines-or-cache-vector))))
569                              (1- (cache-vector-size nlines-or-cache-vector)))))
570         (declare (fixnum line-size cache-size))
571         (values (logxor (the fixnum (1- cache-size)) (the fixnum (1- line-size)))
572                 (the fixnum (1+ cache-size))
573                 line-size
574                 (the (values fixnum t) (floor cache-size line-size))))))
575 \f
576 ;;; the various implementations of computing a primary cache location from
577 ;;; wrappers. Because some implementations of this must run fast there are
578 ;;; several implementations of the same algorithm.
579 ;;;
580 ;;; The algorithm is:
581 ;;;
582 ;;;  SUM       over the wrapper cache numbers,
583 ;;;  ENSURING  that the result is a fixnum
584 ;;;  MASK      the result against the mask argument.
585
586 ;;; The basic functional version. This is used by the cache miss code to
587 ;;; compute the primary location of an entry.
588 (defun compute-primary-cache-location (field mask wrappers)
589
590   (declare (type field-type field) (fixnum mask))
591   (if (not (listp wrappers))
592       (logand mask
593               (the fixnum (wrapper-cache-number-vector-ref wrappers field)))
594       (let ((location 0) (i 0))
595         (declare (fixnum location i))
596         (dolist (wrapper wrappers)
597           ;; First add the cache number of this wrapper to location.
598           (let ((wrapper-cache-number (wrapper-cache-number-vector-ref wrapper
599                                                                        field)))
600             (declare (fixnum wrapper-cache-number))
601             (if (zerop wrapper-cache-number)
602                 (return-from compute-primary-cache-location 0)
603                 (setq location
604                       (the fixnum (+ location wrapper-cache-number)))))
605           ;; Then, if we are working with lots of wrappers, deal with
606           ;; the wrapper-cache-number-mask stuff.
607           (when (and (not (zerop i))
608                      (zerop (mod i wrapper-cache-number-adds-ok)))
609             (setq location
610                   (logand location wrapper-cache-number-mask)))
611           (incf i))
612         (the fixnum (1+ (logand mask location))))))
613
614 ;;; This version is called on a cache line. It fetches the wrappers
615 ;;; from the cache line and determines the primary location. Various
616 ;;; parts of the cache filling code call this to determine whether it
617 ;;; is appropriate to displace a given cache entry.
618 ;;;
619 ;;; If this comes across a wrapper whose CACHE-NO is 0, it returns the
620 ;;; symbol invalid to suggest to its caller that it would be provident
621 ;;; to blow away the cache line in question.
622 (defun compute-primary-cache-location-from-location (to-cache
623                                                      from-location
624                                                      &optional
625                                                      (from-cache to-cache))
626   (declare (type cache to-cache from-cache) (fixnum from-location))
627   (let ((result 0)
628         (cache-vector (cache-vector from-cache))
629         (field (cache-field to-cache))
630         (mask (cache-mask to-cache))
631         (nkeys (cache-nkeys to-cache)))
632     (declare (type field-type field) (fixnum result mask nkeys)
633              (simple-vector cache-vector))
634     (dotimes-fixnum (i nkeys)
635       (let* ((wrapper (cache-vector-ref cache-vector (+ i from-location)))
636              (wcn (wrapper-cache-number-vector-ref wrapper field)))
637         (declare (fixnum wcn))
638         (setq result (+ result wcn)))
639       (when (and (not (zerop i))
640                  (zerop (mod i wrapper-cache-number-adds-ok)))
641         (setq result (logand result wrapper-cache-number-mask))))
642     (if (= nkeys 1)
643         (logand mask result)
644         (the fixnum (1+ (logand mask result))))))
645 \f
646 ;;;  NIL              means nothing so far, no actual arg info has NILs
647 ;;;                in the metatype
648 ;;;  CLASS          seen all sorts of metaclasses
649 ;;;                (specifically, more than one of the next 4 values)
650 ;;;  T          means everything so far is the class T
651 ;;;  STANDARD-CLASS   seen only standard classes
652 ;;;  BUILT-IN-CLASS   seen only built in classes
653 ;;;  STRUCTURE-CLASS  seen only structure classes
654 (defun raise-metatype (metatype new-specializer)
655   (let ((slot      (find-class 'slot-class))
656         (std       (find-class 'std-class))
657         (standard  (find-class 'standard-class))
658         (fsc       (find-class 'funcallable-standard-class))
659         (structure (find-class 'structure-class))
660         (built-in  (find-class 'built-in-class)))
661     (flet ((specializer->metatype (x)
662              (let ((meta-specializer
663                      (if (eq *boot-state* 'complete)
664                          (class-of (specializer-class x))
665                          (class-of x))))
666                (cond ((eq x *the-class-t*) t)
667                      ((*subtypep meta-specializer std)
668                       'standard-instance)
669                      ((*subtypep meta-specializer standard)
670                       'standard-instance)
671                      ((*subtypep meta-specializer fsc)
672                       'standard-instance)
673                      ((*subtypep meta-specializer structure)
674                       'structure-instance)
675                      ((*subtypep meta-specializer built-in)
676                       'built-in-instance)
677                      ((*subtypep meta-specializer slot)
678                       'slot-instance)
679                      (t (error "PCL cannot handle the specializer ~S (meta-specializer ~S)."
680                                new-specializer
681                                meta-specializer))))))
682       ;; We implement the following table. The notation is
683       ;; that X and Y are distinct meta specializer names.
684       ;;
685       ;;   NIL    <anything>    ===>  <anything>
686       ;;    X      X        ===>      X
687       ;;    X      Y        ===>    CLASS
688       (let ((new-metatype (specializer->metatype new-specializer)))
689         (cond ((eq new-metatype 'slot-instance) 'class)
690               ((null metatype) new-metatype)
691               ((eq metatype new-metatype) new-metatype)
692               (t 'class))))))
693
694 (defmacro with-dfun-wrappers ((args metatypes)
695                               (dfun-wrappers invalid-wrapper-p
696                                              &optional wrappers classes types)
697                               invalid-arguments-form
698                               &body body)
699   `(let* ((args-tail ,args) (,invalid-wrapper-p nil) (invalid-arguments-p nil)
700           (,dfun-wrappers nil) (dfun-wrappers-tail nil)
701           ,@(when wrappers
702               `((wrappers-rev nil) (types-rev nil) (classes-rev nil))))
703      (dolist (mt ,metatypes)
704        (unless args-tail
705          (setq invalid-arguments-p t)
706          (return nil))
707        (let* ((arg (pop args-tail))
708               (wrapper nil)
709               ,@(when wrappers
710                   `((class *the-class-t*)
711                     (type t))))
712          (unless (eq mt t)
713            (setq wrapper (wrapper-of arg))
714            (when (invalid-wrapper-p wrapper)
715              (setq ,invalid-wrapper-p t)
716              (setq wrapper (check-wrapper-validity arg)))
717            (cond ((null ,dfun-wrappers)
718                   (setq ,dfun-wrappers wrapper))
719                  ((not (consp ,dfun-wrappers))
720                   (setq dfun-wrappers-tail (list wrapper))
721                   (setq ,dfun-wrappers (cons ,dfun-wrappers dfun-wrappers-tail)))
722                  (t
723                   (let ((new-dfun-wrappers-tail (list wrapper)))
724                     (setf (cdr dfun-wrappers-tail) new-dfun-wrappers-tail)
725                     (setf dfun-wrappers-tail new-dfun-wrappers-tail))))
726            ,@(when wrappers
727                `((setq class (wrapper-class* wrapper))
728                  (setq type `(class-eq ,class)))))
729          ,@(when wrappers
730              `((push wrapper wrappers-rev)
731                (push class classes-rev)
732                (push type types-rev)))))
733      (if invalid-arguments-p
734          ,invalid-arguments-form
735          (let* (,@(when wrappers
736                     `((,wrappers (nreverse wrappers-rev))
737                       (,classes (nreverse classes-rev))
738                       (,types (mapcar (lambda (class)
739                                         `(class-eq ,class))
740                                       ,classes)))))
741            ,@body))))
742 \f
743 ;;;; some support stuff for getting a hold of symbols that we need when
744 ;;;; building the discriminator codes. It's OK for these to be interned
745 ;;;; symbols because we don't capture any user code in the scope in which
746 ;;;; these symbols are bound.
747
748 (defvar *dfun-arg-symbols* '(.ARG0. .ARG1. .ARG2. .ARG3.))
749
750 (defun dfun-arg-symbol (arg-number)
751   (or (nth arg-number (the list *dfun-arg-symbols*))
752       (intern (format nil ".ARG~A." arg-number) *pcl-package*)))
753
754 (defvar *slot-vector-symbols* '(.SLOTS0. .SLOTS1. .SLOTS2. .SLOTS3.))
755
756 (defun slot-vector-symbol (arg-number)
757   (or (nth arg-number (the list *slot-vector-symbols*))
758       (intern (format nil ".SLOTS~A." arg-number) *pcl-package*)))
759
760 ;; FIXME: There ought to be a good way to factor out the idiom:
761 ;;
762 ;; (dotimes (i (length metatypes))
763 ;;   (push (dfun-arg-symbol i) lambda-list))
764 ;;
765 ;; used in the following six functions into common code that we can
766 ;; declare inline or something.  --njf 2001-12-20
767 (defun make-dfun-lambda-list (metatypes applyp)
768   (let ((lambda-list nil))
769     (dotimes (i (length metatypes))
770       (push (dfun-arg-symbol i) lambda-list))
771     (when applyp
772       (push '&rest lambda-list)
773       (push '.dfun-rest-arg. lambda-list))
774     (nreverse lambda-list)))
775
776 (defun make-dlap-lambda-list (metatypes applyp)
777   (let ((lambda-list nil))
778     (dotimes (i (length metatypes))
779       (push (dfun-arg-symbol i) lambda-list))
780     ;; FIXME: This is translated directly from the old PCL code.
781     ;; It didn't have a (PUSH '.DFUN-REST-ARG. LAMBDA-LIST) or
782     ;; something similar, so we don't either.  It's hard to see how
783     ;; this could be correct, since &REST wants an argument after
784     ;; it.  This function works correctly because the caller
785     ;; magically tacks on something after &REST.  The calling functions
786     ;; (in dlisp.lisp) should be fixed and this function rewritten.
787     ;; --njf 2001-12-20
788     (when applyp
789       (push '&rest lambda-list))
790     (nreverse lambda-list)))
791
792 ;; FIXME: The next four functions suffer from having a `.DFUN-REST-ARG.'
793 ;; in their lambda lists, but no corresponding `&REST' symbol.  We assume
794 ;; this should be the case by analogy with the previous two functions.
795 ;; It works, and I don't know why.  Check the calling functions and
796 ;; fix these too.  --njf 2001-12-20
797 (defun make-emf-call (metatypes applyp fn-variable &optional emf-type)
798   (let ((required
799          (let ((required nil))
800            (dotimes (i (length metatypes))
801              (push (dfun-arg-symbol i) required))
802            (nreverse required))))
803     `(,(if (eq emf-type 'fast-method-call)
804            'invoke-effective-method-function-fast
805            'invoke-effective-method-function)
806       ,fn-variable ,applyp ,@required ,@(when applyp `(.dfun-rest-arg.)))))
807
808 (defun make-dfun-call (metatypes applyp fn-variable)
809   (let ((required
810          (let ((required nil))
811            (dotimes (i (length metatypes))
812              (push (dfun-arg-symbol i) required))
813            (nreverse required))))
814     (if applyp
815         `(function-apply   ,fn-variable ,@required .dfun-rest-arg.)
816         `(function-funcall ,fn-variable ,@required))))
817
818 (defun make-dfun-arg-list (metatypes applyp)
819   (let ((required
820          (let ((required nil))
821            (dotimes (i (length metatypes))
822              (push (dfun-arg-symbol i) required))
823            (nreverse required))))
824     (if applyp
825         `(list* ,@required .dfun-rest-arg.)
826         `(list ,@required))))
827
828 (defun make-fast-method-call-lambda-list (metatypes applyp)
829   (let ((lambda-list nil))
830     (push '.pv-cell. lambda-list)
831     (push '.next-method-call. lambda-list)
832     (dotimes (i (length metatypes))
833       (push (dfun-arg-symbol i) lambda-list))
834     (when applyp
835       (push '.dfun-rest-arg. lambda-list))
836     (nreverse lambda-list)))
837
838 \f
839 ;;;; a comment from some PCL implementor:
840 ;;;;     Its too bad Common Lisp compilers freak out when you have a
841 ;;;;   DEFUN with a lot of LABELS in it. If I could do that I could
842 ;;;;   make this code much easier to read and work with.
843 ;;;;     Ahh Scheme...
844 ;;;;     In the absence of that, the following little macro makes the
845 ;;;;   code that follows a little bit more reasonable. I would like to
846 ;;;;   add that having to practically write my own compiler in order to
847 ;;;;   get just this simple thing is something of a drag.
848 ;;;;
849 ;;;; KLUDGE: Maybe we could actually implement this as LABELS now,
850 ;;;; since AFAIK CMU CL doesn't freak out when you have a DEFUN with a
851 ;;;; lot of LABELS in it (and if it does we can fix it instead of
852 ;;;; working around it). -- WHN 19991204
853
854 (eval-when (:compile-toplevel :load-toplevel :execute)
855
856 (defvar *cache* nil)
857
858 ;;; FIXME: should be undefined after bootstrapping
859 (defparameter *local-cache-functions*
860   '((cache () .cache.)
861     (nkeys () (cache-nkeys .cache.))
862     (line-size () (cache-line-size .cache.))
863     (vector () (cache-vector .cache.))
864     (valuep () (cache-valuep .cache.))
865     (nlines () (cache-nlines .cache.))
866     (max-location () (cache-max-location .cache.))
867     (limit-fn () (cache-limit-fn .cache.))
868     (size () (cache-size .cache.))
869     (mask () (cache-mask .cache.))
870     (field () (cache-field .cache.))
871     (overflow () (cache-overflow .cache.))
872
873     ;; Return T IFF this cache location is reserved. The only time
874     ;; this is true is for line number 0 of an nkeys=1 cache.
875     (line-reserved-p (line)
876       (declare (fixnum line))
877       (and (= (nkeys) 1)
878            (= line 0)))
879     (location-reserved-p (location)
880       (declare (fixnum location))
881       (and (= (nkeys) 1)
882            (= location 0)))
883     ;; Given a line number, return the cache location. This is the
884     ;; value that is the second argument to cache-vector-ref. Basically,
885     ;; this deals with the offset of nkeys>1 caches and multiplies
886     ;; by line size.
887     (line-location (line)
888       (declare (fixnum line))
889       (when (line-reserved-p line)
890         (error "Line is reserved."))
891       (if (= (nkeys) 1)
892           (the fixnum (* line (line-size)))
893           (the fixnum (1+ (the fixnum (* line (line-size)))))))
894
895     ;; Given a cache location, return the line. This is the inverse
896     ;; of LINE-LOCATION.
897     (location-line (location)
898       (declare (fixnum location))
899       (if (= (nkeys) 1)
900           (floor location (line-size))
901           (floor (the fixnum (1- location)) (line-size))))
902
903     ;; Given a line number, return the wrappers stored at that line.
904     ;; As usual, if nkeys=1, this returns a single value. Only when
905     ;; nkeys>1 does it return a list. An error is signalled if the
906     ;; line is reserved.
907     (line-wrappers (line)
908       (declare (fixnum line))
909       (when (line-reserved-p line) (error "Line is reserved."))
910       (location-wrappers (line-location line)))
911     (location-wrappers (location) ; avoid multiplies caused by line-location
912       (declare (fixnum location))
913       (if (= (nkeys) 1)
914           (cache-vector-ref (vector) location)
915           (let ((list (make-list (nkeys)))
916                 (vector (vector)))
917             (declare (simple-vector vector))
918             (dotimes-fixnum (i (nkeys) list)
919               (setf (nth i list) (cache-vector-ref vector (+ location i)))))))
920
921     ;; Given a line number, return true IFF the line's
922     ;; wrappers are the same as wrappers.
923     (line-matches-wrappers-p (line wrappers)
924       (declare (fixnum line))
925       (and (not (line-reserved-p line))
926            (location-matches-wrappers-p (line-location line) wrappers)))
927     (location-matches-wrappers-p (loc wrappers) ; must not be reserved
928       (declare (fixnum loc))
929       (let ((cache-vector (vector)))
930         (declare (simple-vector cache-vector))
931         (if (= (nkeys) 1)
932             (eq wrappers (cache-vector-ref cache-vector loc))
933             (dotimes-fixnum (i (nkeys) t)
934               (unless (eq (pop wrappers)
935                           (cache-vector-ref cache-vector (+ loc i)))
936                 (return nil))))))
937
938     ;; Given a line number, return the value stored at that line.
939     ;; If valuep is NIL, this returns NIL. As with line-wrappers,
940     ;; an error is signalled if the line is reserved.
941     (line-value (line)
942       (declare (fixnum line))
943       (when (line-reserved-p line) (error "Line is reserved."))
944       (location-value (line-location line)))
945     (location-value (loc)
946       (declare (fixnum loc))
947       (and (valuep)
948            (cache-vector-ref (vector) (+ loc (nkeys)))))
949
950     ;; Given a line number, return true iff that line has data in
951     ;; it. The state of the wrappers stored in the line is not
952     ;; checked. An error is signalled if line is reserved.
953     (line-full-p (line)
954       (when (line-reserved-p line) (error "Line is reserved."))
955       (not (null (cache-vector-ref (vector) (line-location line)))))
956
957     ;; Given a line number, return true iff the line is full and
958     ;; there are no invalid wrappers in the line, and the line's
959     ;; wrappers are different from wrappers.
960     ;; An error is signalled if the line is reserved.
961     (line-valid-p (line wrappers)
962       (declare (fixnum line))
963       (when (line-reserved-p line) (error "Line is reserved."))
964       (location-valid-p (line-location line) wrappers))
965     (location-valid-p (loc wrappers)
966       (declare (fixnum loc))
967       (let ((cache-vector (vector))
968             (wrappers-mismatch-p (null wrappers)))
969         (declare (simple-vector cache-vector))
970         (dotimes-fixnum (i (nkeys) wrappers-mismatch-p)
971           (let ((wrapper (cache-vector-ref cache-vector (+ loc i))))
972             (when (or (null wrapper)
973                       (invalid-wrapper-p wrapper))
974               (return nil))
975             (unless (and wrappers
976                          (eq wrapper
977                              (if (consp wrappers) (pop wrappers) wrappers)))
978               (setq wrappers-mismatch-p t))))))
979
980     ;; how many unreserved lines separate line-1 and line-2
981     (line-separation (line-1 line-2)
982      (declare (fixnum line-1 line-2))
983      (let ((diff (the fixnum (- line-2 line-1))))
984        (declare (fixnum diff))
985        (when (minusp diff)
986          (setq diff (+ diff (nlines)))
987          (when (line-reserved-p 0)
988            (setq diff (1- diff))))
989        diff))
990
991     ;; Given a cache line, get the next cache line. This will not
992     ;; return a reserved line.
993     (next-line (line)
994      (declare (fixnum line))
995      (if (= line (the fixnum (1- (nlines))))
996          (if (line-reserved-p 0) 1 0)
997          (the fixnum (1+ line))))
998     (next-location (loc)
999       (declare (fixnum loc))
1000       (if (= loc (max-location))
1001           (if (= (nkeys) 1)
1002               (line-size)
1003               1)
1004           (the fixnum (+ loc (line-size)))))
1005
1006     ;; Given a line which has a valid entry in it, this will return
1007     ;; the primary cache line of the wrappers in that line. We just
1008     ;; call COMPUTE-PRIMARY-CACHE-LOCATION-FROM-LOCATION, this is an
1009     ;; easier packaging up of the call to it.
1010     (line-primary (line)
1011       (declare (fixnum line))
1012       (location-line (line-primary-location line)))
1013     (line-primary-location (line)
1014      (declare (fixnum line))
1015      (compute-primary-cache-location-from-location
1016        (cache) (line-location line)))))
1017
1018 (defmacro with-local-cache-functions ((cache) &body body)
1019   `(let ((.cache. ,cache))
1020      (declare (type cache .cache.))
1021      (macrolet ,(mapcar (lambda (fn)
1022                           `(,(car fn) ,(cadr fn)
1023                             `(let (,,@(mapcar (lambda (var)
1024                                                 ``(,',var ,,var))
1025                                               (cadr fn)))
1026                                ,@',(cddr fn))))
1027                         *local-cache-functions*)
1028        ,@body)))
1029
1030 ) ; EVAL-WHEN
1031 \f
1032 ;;; Here is where we actually fill, recache and expand caches.
1033 ;;;
1034 ;;; The functions FILL-CACHE and PROBE-CACHE are the ONLY external
1035 ;;; entrypoints into this code.
1036 ;;;
1037 ;;; FILL-CACHE returns 1 value: a new cache
1038 ;;;
1039 ;;;   a wrapper field number
1040 ;;;   a cache
1041 ;;;   a mask
1042 ;;;   an absolute cache size (the size of the actual vector)
1043 ;;; It tries to re-adjust the cache every time it makes a new fill.
1044 ;;; The intuition here is that we want uniformity in the number of
1045 ;;; probes needed to find an entry. Furthermore, adjusting has the
1046 ;;; nice property of throwing out any entries that are invalid.
1047 (defvar *cache-expand-threshold* 1.25)
1048
1049 (defun fill-cache (cache wrappers value &optional free-cache-p)
1050
1051   ;; FILL-CACHE won't return if WRAPPERS is nil, might as well check..
1052   (unless wrappers
1053     (error "fill-cache: WRAPPERS arg is NIL!"))
1054
1055   (or (fill-cache-p nil cache wrappers value)
1056       (and (< (ceiling (* (cache-count cache) 1.25))
1057               (if (= (cache-nkeys cache) 1)
1058                   (1- (cache-nlines cache))
1059                   (cache-nlines cache)))
1060            (adjust-cache cache wrappers value free-cache-p))
1061       (expand-cache cache wrappers value free-cache-p)))
1062
1063 (defvar *check-cache-p* nil)
1064
1065 (defmacro maybe-check-cache (cache)
1066   `(progn
1067      (when *check-cache-p*
1068        (check-cache ,cache))
1069      ,cache))
1070
1071 (defun check-cache (cache)
1072   (with-local-cache-functions (cache)
1073     (let ((location (if (= (nkeys) 1) 0 1))
1074           (limit (funcall (limit-fn) (nlines))))
1075       (dotimes-fixnum (i (nlines) cache)
1076         (when (and (not (location-reserved-p location))
1077                    (line-full-p i))
1078           (let* ((home-loc (compute-primary-cache-location-from-location
1079                             cache location))
1080                  (home (location-line (if (location-reserved-p home-loc)
1081                                           (next-location home-loc)
1082                                           home-loc)))
1083                  (sep (when home (line-separation home i))))
1084             (when (and sep (> sep limit))
1085               (error "bad cache ~S ~@
1086                       value at location ~W: ~W lines from its home. The limit is ~W."
1087                      cache location sep limit))))
1088         (setq location (next-location location))))))
1089
1090 (defun probe-cache (cache wrappers &optional default limit-fn)
1091   ;;(declare (values value))
1092   (unless wrappers
1093     ;; FIXME: This and another earlier test on a WRAPPERS arg can
1094     ;; be compact assertoids.
1095     (error "WRAPPERS arg is NIL!"))
1096   (with-local-cache-functions (cache)
1097     (let* ((location (compute-primary-cache-location (field) (mask) wrappers))
1098            (limit (funcall (or limit-fn (limit-fn)) (nlines))))
1099       (declare (fixnum location limit))
1100       (when (location-reserved-p location)
1101         (setq location (next-location location)))
1102       (dotimes-fixnum (i (1+ limit))
1103         (when (location-matches-wrappers-p location wrappers)
1104           (return-from probe-cache (or (not (valuep))
1105                                        (location-value location))))
1106         (setq location (next-location location)))
1107       (dolist (entry (overflow))
1108         (when (equal (car entry) wrappers)
1109           (return-from probe-cache (or (not (valuep))
1110                                        (cdr entry)))))
1111       default)))
1112
1113 (defun map-cache (function cache &optional set-p)
1114   (with-local-cache-functions (cache)
1115     (let ((set-p (and set-p (valuep))))
1116       (dotimes-fixnum (i (nlines) cache)
1117         (unless (or (line-reserved-p i) (not (line-valid-p i nil)))
1118           (let ((value (funcall function (line-wrappers i) (line-value i))))
1119             (when set-p
1120               (setf (cache-vector-ref (vector) (+ (line-location i) (nkeys)))
1121                     value)))))
1122       (dolist (entry (overflow))
1123         (let ((value (funcall function (car entry) (cdr entry))))
1124           (when set-p
1125             (setf (cdr entry) value))))))
1126   cache)
1127
1128 (defun cache-count (cache)
1129   (with-local-cache-functions (cache)
1130     (let ((count 0))
1131       (declare (fixnum count))
1132       (dotimes-fixnum (i (nlines) count)
1133         (unless (line-reserved-p i)
1134           (when (line-full-p i)
1135             (incf count)))))))
1136
1137 (defun entry-in-cache-p (cache wrappers value)
1138   (declare (ignore value))
1139   (with-local-cache-functions (cache)
1140     (dotimes-fixnum (i (nlines))
1141       (unless (line-reserved-p i)
1142         (when (equal (line-wrappers i) wrappers)
1143           (return t))))))
1144
1145 ;;; returns T or NIL
1146 (defun fill-cache-p (forcep cache wrappers value)
1147   (with-local-cache-functions (cache)
1148     (let* ((location (compute-primary-cache-location (field) (mask) wrappers))
1149            (primary (location-line location)))
1150       (declare (fixnum location primary))
1151       (multiple-value-bind (free emptyp)
1152           (find-free-cache-line primary cache wrappers)
1153         (when (or forcep emptyp)
1154           (when (not emptyp)
1155             (push (cons (line-wrappers free) (line-value free))
1156                   (cache-overflow cache)))
1157           ;;(fill-line free wrappers value)
1158           (let ((line free))
1159             (declare (fixnum line))
1160             (when (line-reserved-p line)
1161               (error "attempt to fill a reserved line"))
1162             (let ((loc (line-location line))
1163                   (cache-vector (vector)))
1164               (declare (fixnum loc) (simple-vector cache-vector))
1165               (cond ((= (nkeys) 1)
1166                      (setf (cache-vector-ref cache-vector loc) wrappers)
1167                      (when (valuep)
1168                        (setf (cache-vector-ref cache-vector (1+ loc)) value)))
1169                     (t
1170                      (let ((i 0))
1171                        (declare (fixnum i))
1172                        (dolist (w wrappers)
1173                          (setf (cache-vector-ref cache-vector (+ loc i)) w)
1174                          (setq i (the fixnum (1+ i)))))
1175                      (when (valuep)
1176                        (setf (cache-vector-ref cache-vector (+ loc (nkeys)))
1177                              value))))
1178               (maybe-check-cache cache))))))))
1179
1180 (defun fill-cache-from-cache-p (forcep cache from-cache from-line)
1181   (declare (fixnum from-line))
1182   (with-local-cache-functions (cache)
1183     (let ((primary (location-line
1184                     (compute-primary-cache-location-from-location
1185                      cache (line-location from-line) from-cache))))
1186       (declare (fixnum primary))
1187       (multiple-value-bind (free emptyp)
1188           (find-free-cache-line primary cache)
1189         (when (or forcep emptyp)
1190           (when (not emptyp)
1191             (push (cons (line-wrappers free) (line-value free))
1192                   (cache-overflow cache)))
1193           ;;(transfer-line from-cache-vector from-line cache-vector free)
1194           (let ((from-cache-vector (cache-vector from-cache))
1195                 (to-cache-vector (vector))
1196                 (to-line free))
1197             (declare (fixnum to-line))
1198             (if (line-reserved-p to-line)
1199                 (error "transferring something into a reserved cache line")
1200                 (let ((from-loc (line-location from-line))
1201                       (to-loc (line-location to-line)))
1202                   (declare (fixnum from-loc to-loc))
1203                   (modify-cache to-cache-vector
1204                                 (dotimes-fixnum (i (line-size))
1205                                   (setf (cache-vector-ref to-cache-vector
1206                                                           (+ to-loc i))
1207                                         (cache-vector-ref from-cache-vector
1208                                                           (+ from-loc i)))))))
1209             (maybe-check-cache cache)))))))
1210
1211 ;;; Returns NIL or (values <field> <cache-vector>)
1212 ;;;
1213 ;;; This is only called when it isn't possible to put the entry in the
1214 ;;; cache the easy way. That is, this function assumes that
1215 ;;; FILL-CACHE-P has been called as returned NIL.
1216 ;;;
1217 ;;; If this returns NIL, it means that it wasn't possible to find a
1218 ;;; wrapper field for which all of the entries could be put in the
1219 ;;; cache (within the limit).
1220 (defun adjust-cache (cache wrappers value free-old-cache-p)
1221   (with-local-cache-functions (cache)
1222     (let ((ncache (get-cache-from-cache cache (nlines) (field))))
1223       (do ((nfield (cache-field ncache) (next-wrapper-cache-number-index nfield)))
1224           ((null nfield) (free-cache ncache) nil)
1225         (setf (cache-field ncache) nfield)
1226         (labels ((try-one-fill-from-line (line)
1227                    (fill-cache-from-cache-p nil ncache cache line))
1228                  (try-one-fill (wrappers value)
1229                    (fill-cache-p nil ncache wrappers value)))
1230           (if (and (dotimes-fixnum (i (nlines) t)
1231                      (when (and (null (line-reserved-p i))
1232                                 (line-valid-p i wrappers))
1233                        (unless (try-one-fill-from-line i) (return nil))))
1234                    (dolist (wrappers+value (cache-overflow cache) t)
1235                      (unless (try-one-fill (car wrappers+value) (cdr wrappers+value))
1236                        (return nil)))
1237                    (try-one-fill wrappers value))
1238               (progn (when free-old-cache-p (free-cache cache))
1239                      (return (maybe-check-cache ncache)))
1240               (flush-cache-vector-internal (cache-vector ncache))))))))
1241
1242 ;;; returns: (values <cache>)
1243 (defun expand-cache (cache wrappers value free-old-cache-p)
1244   ;;(declare (values cache))
1245   (with-local-cache-functions (cache)
1246     (let ((ncache (get-cache-from-cache cache (* (nlines) 2))))
1247       (labels ((do-one-fill-from-line (line)
1248                  (unless (fill-cache-from-cache-p nil ncache cache line)
1249                    (do-one-fill (line-wrappers line) (line-value line))))
1250                (do-one-fill (wrappers value)
1251                  (setq ncache (or (adjust-cache ncache wrappers value t)
1252                                   (fill-cache-p t ncache wrappers value))))
1253                (try-one-fill (wrappers value)
1254                  (fill-cache-p nil ncache wrappers value)))
1255         (dotimes-fixnum (i (nlines))
1256           (when (and (null (line-reserved-p i))
1257                      (line-valid-p i wrappers))
1258             (do-one-fill-from-line i)))
1259         (dolist (wrappers+value (cache-overflow cache))
1260           (unless (try-one-fill (car wrappers+value) (cdr wrappers+value))
1261             (do-one-fill (car wrappers+value) (cdr wrappers+value))))
1262         (unless (try-one-fill wrappers value)
1263           (do-one-fill wrappers value))
1264         (when free-old-cache-p (free-cache cache))
1265         (maybe-check-cache ncache)))))
1266 \f
1267 ;;; This is the heart of the cache filling mechanism. It implements
1268 ;;; the decisions about where entries are placed.
1269 ;;;
1270 ;;; Find a line in the cache at which a new entry can be inserted.
1271 ;;;
1272 ;;;   <line>
1273 ;;;   <empty?>     is <line> in fact empty?
1274 (defun find-free-cache-line (primary cache &optional wrappers)
1275   ;;(declare (values line empty?))
1276   (declare (fixnum primary))
1277   (with-local-cache-functions (cache)
1278     (when (line-reserved-p primary) (setq primary (next-line primary)))
1279     (let ((limit (funcall (limit-fn) (nlines)))
1280           (wrappedp nil)
1281           (lines nil)
1282           (p primary) (s primary))
1283       (declare (fixnum p s limit))
1284       (block find-free
1285         (loop
1286          ;; Try to find a free line starting at <s>. <p> is the
1287          ;; primary line of the entry we are finding a free
1288          ;; line for, it is used to compute the separations.
1289          (do* ((line s (next-line line))
1290                (nsep (line-separation p s) (1+ nsep)))
1291               (())
1292            (declare (fixnum line nsep))
1293            (when (null (line-valid-p line wrappers)) ;If this line is empty or
1294              (push line lines)          ;invalid, just use it.
1295              (return-from find-free))
1296            (when (and wrappedp (>= line primary))
1297              ;; have gone all the way around the cache, time to quit
1298              (return-from find-free-cache-line (values primary nil)))
1299            (let ((osep (line-separation (line-primary line) line)))
1300              (when (>= osep limit)
1301                (return-from find-free-cache-line (values primary nil)))
1302              (when (cond ((= nsep limit) t)
1303                          ((= nsep osep) (zerop (random 2)))
1304                          ((> nsep osep) t)
1305                          (t nil))
1306                ;; See whether we can displace what is in this line so that we
1307                ;; can use the line.
1308                (when (= line (the fixnum (1- (nlines)))) (setq wrappedp t))
1309                (setq p (line-primary line))
1310                (setq s (next-line line))
1311                (push line lines)
1312                (return nil)))
1313            (when (= line (the fixnum (1- (nlines)))) (setq wrappedp t)))))
1314       ;; Do all the displacing.
1315       (loop
1316        (when (null (cdr lines)) (return nil))
1317        (let ((dline (pop lines))
1318              (line (car lines)))
1319          (declare (fixnum dline line))
1320          ;;Copy from line to dline (dline is known to be free).
1321          (let ((from-loc (line-location line))
1322                (to-loc (line-location dline))
1323                (cache-vector (vector)))
1324            (declare (fixnum from-loc to-loc) (simple-vector cache-vector))
1325            (modify-cache cache-vector
1326                          (dotimes-fixnum (i (line-size))
1327                            (setf (cache-vector-ref cache-vector
1328                                                    (+ to-loc i))
1329                                  (cache-vector-ref cache-vector
1330                                                    (+ from-loc i)))
1331                            (setf (cache-vector-ref cache-vector
1332                                                    (+ from-loc i))
1333                                  nil))))))
1334       (values (car lines) t))))
1335
1336 (defun default-limit-fn (nlines)
1337   (case nlines
1338     ((1 2 4) 1)
1339     ((8 16)  4)
1340     (otherwise 6)))
1341
1342 (defvar *empty-cache* (make-cache)) ; for defstruct slot initial value forms
1343 \f
1344 ;;; Pre-allocate generic function caches. The hope is that this will
1345 ;;; put them nicely together in memory, and that that may be a win. Of
1346 ;;; course the first GC copy will probably blow that out, this really
1347 ;;; wants to be wrapped in something that declares the area static.
1348 ;;;
1349 ;;; This preallocation only creates about 25% more caches than PCL
1350 ;;; itself uses. Some ports may want to preallocate some more of
1351 ;;; these.
1352 ;;;
1353 ;;; KLUDGE: Isn't something very similar going on in precom1.lisp? Do
1354 ;;; we need it both here and there? Why? -- WHN 19991203
1355 (eval-when (:load-toplevel)
1356   (dolist (n-size '((1 513)(3 257)(3 129)(14 128)(6 65)(2 64)(7 33)(16 32)
1357                     (16 17)(32 16)(64 9)(64 8)(6 5)(128 4)(35 2)))
1358     (let ((n (car n-size))
1359           (size (cadr n-size)))
1360       (mapcar #'free-cache-vector
1361               (mapcar #'get-cache-vector
1362                       (make-list n :initial-element size))))))
1363
1364 (defun caches-to-allocate ()
1365   (sort (let ((l nil))
1366           (maphash (lambda (size entry)
1367                      (push (list (car entry) size) l))
1368                    sb-pcl::*free-caches*)
1369           l)
1370         #'>
1371         :key #'cadr))