4f33522ea6ca3d8f0d2dc60271d7a47e6c826a1e
[sbcl.git] / src / runtime / interrupt.c
1 /*
2  * interrupt-handling magic
3  */
4
5 /*
6  * This software is part of the SBCL system. See the README file for
7  * more information.
8  *
9  * This software is derived from the CMU CL system, which was
10  * written at Carnegie Mellon University and released into the
11  * public domain. The software is in the public domain and is
12  * provided with absolutely no warranty. See the COPYING and CREDITS
13  * files for more information.
14  */
15
16
17 /* As far as I can tell, what's going on here is:
18  *
19  * In the case of most signals, when Lisp asks us to handle the
20  * signal, the outermost handler (the one actually passed to UNIX) is
21  * either interrupt_handle_now(..) or maybe_now_maybe_later(..).
22  * In that case, the Lisp-level handler is stored in interrupt_handlers[..]
23  * and interrupt_low_level_handlers[..] is cleared.
24  *
25  * However, some signals need special handling, e.g.
26  *
27  * o the SIGSEGV (for e.g. Linux) or SIGBUS (for e.g. FreeBSD) used by the
28  *   garbage collector to detect violations of write protection,
29  *   because some cases of such signals (e.g. GC-related violations of
30  *   write protection) are handled at C level and never passed on to
31  *   Lisp. For such signals, we still store any Lisp-level handler
32  *   in interrupt_handlers[..], but for the outermost handle we use
33  *   the value from interrupt_low_level_handlers[..], instead of the
34  *   ordinary interrupt_handle_now(..) or interrupt_handle_later(..).
35  *
36  * o the SIGTRAP (Linux/Alpha) which Lisp code uses to handle breakpoints,
37  *   pseudo-atomic sections, and some classes of error (e.g. "function
38  *   not defined").  This never goes anywhere near the Lisp handlers at all.
39  *   See runtime/alpha-arch.c and code/signal.lisp
40  *
41  * - WHN 20000728, dan 20010128 */
42
43 #include "sbcl.h"
44
45 #include <stdio.h>
46 #include <stdlib.h>
47 #include <string.h>
48 #include <signal.h>
49 #include <sys/types.h>
50 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
51 #include <sys/wait.h>
52 #endif
53 #include <errno.h>
54
55 #include "runtime.h"
56 #include "arch.h"
57 #include "os.h"
58 #include "interrupt.h"
59 #include "globals.h"
60 #include "lispregs.h"
61 #include "validate.h"
62 #include "interr.h"
63 #include "gc.h"
64 #include "alloc.h"
65 #include "dynbind.h"
66 #include "pseudo-atomic.h"
67 #include "genesis/fdefn.h"
68 #include "genesis/simple-fun.h"
69 #include "genesis/cons.h"
70
71 /* When we catch an internal error, should we pass it back to Lisp to
72  * be handled in a high-level way? (Early in cold init, the answer is
73  * 'no', because Lisp is still too brain-dead to handle anything.
74  * After sufficient initialization has been completed, the answer
75  * becomes 'yes'.) */
76 boolean internal_errors_enabled = 0;
77
78 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
79 static
80 void (*interrupt_low_level_handlers[NSIG]) (int, siginfo_t*, os_context_t*);
81 #endif
82 union interrupt_handler interrupt_handlers[NSIG];
83
84 /* Under Linux on some architectures, we appear to have to restore the
85  * FPU control word from the context, as after the signal is delivered
86  * we appear to have a null FPU control word. */
87 #if defined(RESTORE_FP_CONTROL_FROM_CONTEXT)
88 #define RESTORE_FP_CONTROL_WORD(context,void_context)           \
89     os_context_t *context = arch_os_get_context(&void_context); \
90     os_restore_fp_control(context);
91 #else
92 #define RESTORE_FP_CONTROL_WORD(context,void_context)           \
93     os_context_t *context = arch_os_get_context(&void_context);
94 #endif
95
96 /* Foreign code may want to start some threads on its own.
97  * Non-targetted, truly asynchronous signals can be delivered to
98  * basically any thread, but invoking Lisp handlers in such foregign
99  * threads is really bad, so let's resignal it.
100  *
101  * This should at least bring attention to the problem, but it cannot
102  * work for SIGSEGV and similar. It is good enough for timers, and
103  * maybe all deferrables. */
104
105 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
106 static void
107 add_handled_signals(sigset_t *sigset)
108 {
109     int i;
110     for(i = 1; i < NSIG; i++) {
111         if (!(ARE_SAME_HANDLER(interrupt_low_level_handlers[i], SIG_DFL)) ||
112             !(ARE_SAME_HANDLER(interrupt_handlers[i].c, SIG_DFL))) {
113             sigaddset(sigset, i);
114         }
115     }
116 }
117
118 void block_signals(sigset_t *what, sigset_t *where, sigset_t *old);
119 #endif
120
121 static boolean
122 maybe_resignal_to_lisp_thread(int signal, os_context_t *context)
123 {
124 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
125     if (!pthread_getspecific(lisp_thread)) {
126         if (!(sigismember(&deferrable_sigset,signal))) {
127             corruption_warning_and_maybe_lose
128                 ("Received signal %d in non-lisp thread %lu, resignalling to a lisp thread.",
129                  signal,
130                  pthread_self());
131         }
132         {
133             sigset_t sigset;
134             sigemptyset(&sigset);
135             add_handled_signals(&sigset);
136             block_signals(&sigset, 0, 0);
137             block_signals(&sigset, os_context_sigmask_addr(context), 0);
138             kill(getpid(), signal);
139         }
140         return 1;
141     } else
142 #endif
143         return 0;
144 }
145
146 /* These are to be used in signal handlers. Currently all handlers are
147  * called from one of:
148  *
149  * interrupt_handle_now_handler
150  * maybe_now_maybe_later
151  * unblock_me_trampoline
152  * low_level_handle_now_handler
153  * low_level_maybe_now_maybe_later
154  * low_level_unblock_me_trampoline
155  *
156  * This gives us a single point of control (or six) over errno, fp
157  * control word, and fixing up signal context on sparc.
158  *
159  * The SPARC/Linux platform doesn't quite do signals the way we want
160  * them done. The third argument in the handler isn't filled in by the
161  * kernel properly, so we fix it up ourselves in the
162  * arch_os_get_context(..) function. -- CSR, 2002-07-23
163  */
164 #define SAVE_ERRNO(signal,context,void_context)                 \
165     {                                                           \
166         int _saved_errno = errno;                               \
167         RESTORE_FP_CONTROL_WORD(context,void_context);          \
168         if (!maybe_resignal_to_lisp_thread(signal, context))    \
169         {
170
171 #define RESTORE_ERRNO                                           \
172         }                                                       \
173         errno = _saved_errno;                                   \
174     }
175
176 static void run_deferred_handler(struct interrupt_data *data,
177                                  os_context_t *context);
178 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
179 static void store_signal_data_for_later (struct interrupt_data *data,
180                                          void *handler, int signal,
181                                          siginfo_t *info,
182                                          os_context_t *context);
183 \f
184
185 /* Generic signal related utilities. */
186
187 void
188 get_current_sigmask(sigset_t *sigset)
189 {
190     /* Get the current sigmask, by blocking the empty set. */
191     thread_sigmask(SIG_BLOCK, 0, sigset);
192 }
193
194 void
195 block_signals(sigset_t *what, sigset_t *where, sigset_t *old)
196 {
197     if (where) {
198         int i;
199         if (old)
200             sigcopyset(old, where);
201         for(i = 1; i < NSIG; i++) {
202             if (sigismember(what, i))
203                 sigaddset(where, i);
204         }
205     } else {
206         thread_sigmask(SIG_BLOCK, what, old);
207     }
208 }
209
210 void
211 unblock_signals(sigset_t *what, sigset_t *where, sigset_t *old)
212 {
213     if (where) {
214         int i;
215         if (old)
216             sigcopyset(old, where);
217         for(i = 1; i < NSIG; i++) {
218             if (sigismember(what, i))
219                 sigdelset(where, i);
220         }
221     } else {
222         thread_sigmask(SIG_UNBLOCK, what, old);
223     }
224 }
225
226 static void
227 print_sigset(sigset_t *sigset)
228 {
229   int i;
230   for(i = 1; i < NSIG; i++) {
231     if (sigismember(sigset, i))
232       fprintf(stderr, "Signal %d masked\n", i);
233   }
234 }
235
236 /* Return 1 is all signals is sigset2 are masked in sigset, return 0
237  * if all re unmasked else die. Passing NULL for sigset is a shorthand
238  * for the current sigmask. */
239 boolean
240 all_signals_blocked_p(sigset_t *sigset, sigset_t *sigset2,
241                                 const char *name)
242 {
243 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
244     int i;
245     boolean has_blocked = 0, has_unblocked = 0;
246     sigset_t current;
247     if (sigset == 0) {
248         get_current_sigmask(&current);
249         sigset = &current;
250     }
251     for(i = 1; i < NSIG; i++) {
252         if (sigismember(sigset2, i)) {
253             if (sigismember(sigset, i))
254                 has_blocked = 1;
255             else
256                 has_unblocked = 1;
257         }
258     }
259     if (has_blocked && has_unblocked) {
260         print_sigset(sigset);
261         lose("some %s signals blocked, some unblocked\n", name);
262     }
263     if (has_blocked)
264         return 1;
265     else
266         return 0;
267 #endif
268 }
269 \f
270
271 /* Deferrables, blockables, gc signals. */
272
273 void
274 sigaddset_deferrable(sigset_t *s)
275 {
276     sigaddset(s, SIGHUP);
277     sigaddset(s, SIGINT);
278     sigaddset(s, SIGTERM);
279     sigaddset(s, SIGQUIT);
280     sigaddset(s, SIGPIPE);
281     sigaddset(s, SIGALRM);
282     sigaddset(s, SIGURG);
283     sigaddset(s, SIGTSTP);
284     sigaddset(s, SIGCHLD);
285     sigaddset(s, SIGIO);
286 #ifndef LISP_FEATURE_HPUX
287     sigaddset(s, SIGXCPU);
288     sigaddset(s, SIGXFSZ);
289 #endif
290     sigaddset(s, SIGVTALRM);
291     sigaddset(s, SIGPROF);
292     sigaddset(s, SIGWINCH);
293 }
294
295 void
296 sigaddset_blockable(sigset_t *sigset)
297 {
298     sigaddset_deferrable(sigset);
299     sigaddset_gc(sigset);
300 }
301
302 void
303 sigaddset_gc(sigset_t *sigset)
304 {
305 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
306     sigaddset(sigset,SIG_STOP_FOR_GC);
307 #endif
308 }
309
310 /* initialized in interrupt_init */
311 sigset_t deferrable_sigset;
312 sigset_t blockable_sigset;
313 sigset_t gc_sigset;
314
315 #endif
316
317 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
318 boolean
319 deferrables_blocked_p(sigset_t *sigset)
320 {
321     return all_signals_blocked_p(sigset, &deferrable_sigset, "deferrable");
322 }
323 #endif
324
325 void
326 check_deferrables_unblocked_or_lose(sigset_t *sigset)
327 {
328 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
329     if (deferrables_blocked_p(sigset))
330         lose("deferrables blocked\n");
331 #endif
332 }
333
334 void
335 check_deferrables_blocked_or_lose(sigset_t *sigset)
336 {
337 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
338     if (!deferrables_blocked_p(sigset))
339         lose("deferrables unblocked\n");
340 #endif
341 }
342
343 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
344 boolean
345 blockables_blocked_p(sigset_t *sigset)
346 {
347     return all_signals_blocked_p(sigset, &blockable_sigset, "blockable");
348 }
349 #endif
350
351 void
352 check_blockables_unblocked_or_lose(sigset_t *sigset)
353 {
354 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
355     if (blockables_blocked_p(sigset))
356         lose("blockables blocked\n");
357 #endif
358 }
359
360 void
361 check_blockables_blocked_or_lose(sigset_t *sigset)
362 {
363 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
364     if (!blockables_blocked_p(sigset))
365         lose("blockables unblocked\n");
366 #endif
367 }
368
369 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
370 boolean
371 gc_signals_blocked_p(sigset_t *sigset)
372 {
373     return all_signals_blocked_p(sigset, &gc_sigset, "gc");
374 }
375 #endif
376
377 void
378 check_gc_signals_unblocked_or_lose(sigset_t *sigset)
379 {
380 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
381     if (gc_signals_blocked_p(sigset))
382         lose("gc signals blocked\n");
383 #endif
384 }
385
386 void
387 check_gc_signals_blocked_or_lose(sigset_t *sigset)
388 {
389 #if !defined(LISP_FEATURE_WIN32)
390     if (!gc_signals_blocked_p(sigset))
391         lose("gc signals unblocked\n");
392 #endif
393 }
394
395 void
396 block_deferrable_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
397 {
398 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
399     block_signals(&deferrable_sigset, where, old);
400 #endif
401 }
402
403 void
404 block_blockable_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
405 {
406 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
407     block_signals(&blockable_sigset, where, old);
408 #endif
409 }
410
411 void
412 block_gc_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
413 {
414 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
415     block_signals(&gc_sigset, where, old);
416 #endif
417 }
418
419 void
420 unblock_deferrable_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
421 {
422 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
423     if (interrupt_handler_pending_p())
424         lose("unblock_deferrable_signals: losing proposition\n");
425     check_gc_signals_unblocked_or_lose(where);
426     unblock_signals(&deferrable_sigset, where, old);
427 #endif
428 }
429
430 void
431 unblock_blockable_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
432 {
433 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
434     unblock_signals(&blockable_sigset, where, old);
435 #endif
436 }
437
438 void
439 unblock_gc_signals(sigset_t *where, sigset_t *old)
440 {
441 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
442     unblock_signals(&gc_sigset, where, old);
443 #endif
444 }
445
446 void
447 unblock_signals_in_context_and_maybe_warn(os_context_t *context)
448 {
449 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
450     sigset_t *sigset = os_context_sigmask_addr(context);
451     if (all_signals_blocked_p(sigset, &gc_sigset, "gc")) {
452         corruption_warning_and_maybe_lose(
453 "Enabling blocked gc signals to allow returning to Lisp without risking\n\
454 gc deadlocks. Since GC signals are only blocked in signal handlers when \n\
455 they are not safe to interrupt at all, this is a pretty severe occurrence.\n");
456         unblock_gc_signals(sigset, 0);
457     }
458     if (!interrupt_handler_pending_p()) {
459         unblock_deferrable_signals(sigset, 0);
460     }
461 #endif
462 }
463 \f
464
465 inline static void
466 check_interrupts_enabled_or_lose(os_context_t *context)
467 {
468     struct thread *thread=arch_os_get_current_thread();
469     if (SymbolValue(INTERRUPTS_ENABLED,thread) == NIL)
470         lose("interrupts not enabled\n");
471     if (arch_pseudo_atomic_atomic(context))
472         lose ("in pseudo atomic section\n");
473 }
474
475 /* Save sigset (or the current sigmask if 0) if there is no pending
476  * handler, because that means that deferabbles are already blocked.
477  * The purpose is to avoid losing the pending gc signal if a
478  * deferrable interrupt async unwinds between clearing the pseudo
479  * atomic and trapping to GC.*/
480 void
481 maybe_save_gc_mask_and_block_deferrables(sigset_t *sigset)
482 {
483 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
484     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
485     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
486     sigset_t oldset;
487     /* Obviously, this function is called when signals may not be
488      * blocked. Let's make sure we are not interrupted. */
489     block_blockable_signals(0, &oldset);
490 #ifndef LISP_FEATURE_SB_THREAD
491     /* With threads a SIG_STOP_FOR_GC and a normal GC may also want to
492      * block. */
493     if (data->gc_blocked_deferrables)
494         lose("gc_blocked_deferrables already true\n");
495 #endif
496     if ((!data->pending_handler) &&
497         (!data->gc_blocked_deferrables)) {
498         FSHOW_SIGNAL((stderr,"/setting gc_blocked_deferrables\n"));
499         data->gc_blocked_deferrables = 1;
500         if (sigset) {
501             /* This is the sigmask of some context. */
502             sigcopyset(&data->pending_mask, sigset);
503             sigaddset_deferrable(sigset);
504             thread_sigmask(SIG_SETMASK,&oldset,0);
505             return;
506         } else {
507             /* Operating on the current sigmask. Save oldset and
508              * unblock gc signals. In the end, this is equivalent to
509              * blocking the deferrables. */
510             sigcopyset(&data->pending_mask, &oldset);
511             thread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &gc_sigset, 0);
512             return;
513         }
514     }
515     thread_sigmask(SIG_SETMASK,&oldset,0);
516 #endif
517 }
518
519 /* Are we leaving WITH-GCING and already running with interrupts
520  * enabled, without the protection of *GC-INHIBIT* T and there is gc
521  * (or stop for gc) pending, but we haven't trapped yet? */
522 int
523 in_leaving_without_gcing_race_p(struct thread *thread)
524 {
525     return ((SymbolValue(IN_WITHOUT_GCING,thread) != NIL) &&
526             (SymbolValue(INTERRUPTS_ENABLED,thread) != NIL) &&
527             (SymbolValue(GC_INHIBIT,thread) == NIL) &&
528             ((SymbolValue(GC_PENDING,thread) != NIL)
529 #if defined(LISP_FEATURE_SB_THREAD)
530              || (SymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,thread) != NIL)
531 #endif
532              ));
533 }
534
535 /* Check our baroque invariants. */
536 void
537 check_interrupt_context_or_lose(os_context_t *context)
538 {
539 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
540     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
541     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
542     int interrupt_deferred_p = (data->pending_handler != 0);
543     int interrupt_pending = (SymbolValue(INTERRUPT_PENDING,thread) != NIL);
544     sigset_t *sigset = os_context_sigmask_addr(context);
545     /* On PPC pseudo_atomic_interrupted is cleared when coming out of
546      * handle_allocation_trap. */
547 #if defined(LISP_FEATURE_GENCGC) && !defined(LISP_FEATURE_PPC)
548     int interrupts_enabled = (SymbolValue(INTERRUPTS_ENABLED,thread) != NIL);
549     int gc_inhibit = (SymbolValue(GC_INHIBIT,thread) != NIL);
550     int gc_pending = (SymbolValue(GC_PENDING,thread) == T);
551     int pseudo_atomic_interrupted = get_pseudo_atomic_interrupted(thread);
552     int in_race_p = in_leaving_without_gcing_race_p(thread);
553     /* In the time window between leaving the *INTERRUPTS-ENABLED* NIL
554      * section and trapping, a SIG_STOP_FOR_GC would see the next
555      * check fail, for this reason sig_stop_for_gc handler does not
556      * call this function. */
557     if (interrupt_deferred_p) {
558         if (!(!interrupts_enabled || pseudo_atomic_interrupted || in_race_p))
559             lose("Stray deferred interrupt.\n");
560     }
561     if (gc_pending)
562         if (!(pseudo_atomic_interrupted || gc_inhibit || in_race_p))
563             lose("GC_PENDING, but why?\n");
564 #if defined(LISP_FEATURE_SB_THREAD)
565     {
566         int stop_for_gc_pending =
567             (SymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,thread) != NIL);
568         if (stop_for_gc_pending)
569             if (!(pseudo_atomic_interrupted || gc_inhibit || in_race_p))
570                 lose("STOP_FOR_GC_PENDING, but why?\n");
571         if (pseudo_atomic_interrupted)
572             if (!(gc_pending || stop_for_gc_pending || interrupt_deferred_p))
573                 lose("pseudo_atomic_interrupted, but why?\n");
574     }
575 #else
576     if (pseudo_atomic_interrupted)
577         if (!(gc_pending || interrupt_deferred_p))
578             lose("pseudo_atomic_interrupted, but why?\n");
579 #endif
580 #endif
581     if (interrupt_pending && !interrupt_deferred_p)
582         lose("INTERRUPT_PENDING but not pending handler.\n");
583     if ((data->gc_blocked_deferrables) && interrupt_pending)
584         lose("gc_blocked_deferrables and interrupt pending\n.");
585     if (data->gc_blocked_deferrables)
586         check_deferrables_blocked_or_lose(sigset);
587     if (interrupt_pending || interrupt_deferred_p ||
588         data->gc_blocked_deferrables)
589         check_deferrables_blocked_or_lose(sigset);
590     else {
591         check_deferrables_unblocked_or_lose(sigset);
592         /* If deferrables are unblocked then we are open to signals
593          * that run lisp code. */
594         check_gc_signals_unblocked_or_lose(sigset);
595     }
596 #endif
597 }
598 \f
599 /*
600  * utility routines used by various signal handlers
601  */
602
603 static void
604 build_fake_control_stack_frames(struct thread *th,os_context_t *context)
605 {
606 #ifndef LISP_FEATURE_C_STACK_IS_CONTROL_STACK
607
608     lispobj oldcont;
609
610     /* Build a fake stack frame or frames */
611
612     current_control_frame_pointer =
613         (lispobj *)(unsigned long)
614             (*os_context_register_addr(context, reg_CSP));
615     if ((lispobj *)(unsigned long)
616             (*os_context_register_addr(context, reg_CFP))
617         == current_control_frame_pointer) {
618         /* There is a small window during call where the callee's
619          * frame isn't built yet. */
620         if (lowtag_of(*os_context_register_addr(context, reg_CODE))
621             == FUN_POINTER_LOWTAG) {
622             /* We have called, but not built the new frame, so
623              * build it for them. */
624             current_control_frame_pointer[0] =
625                 *os_context_register_addr(context, reg_OCFP);
626             current_control_frame_pointer[1] =
627                 *os_context_register_addr(context, reg_LRA);
628             current_control_frame_pointer += 8;
629             /* Build our frame on top of it. */
630             oldcont = (lispobj)(*os_context_register_addr(context, reg_CFP));
631         }
632         else {
633             /* We haven't yet called, build our frame as if the
634              * partial frame wasn't there. */
635             oldcont = (lispobj)(*os_context_register_addr(context, reg_OCFP));
636         }
637     }
638     /* We can't tell whether we are still in the caller if it had to
639      * allocate a stack frame due to stack arguments. */
640     /* This observation provoked some past CMUCL maintainer to ask
641      * "Can anything strange happen during return?" */
642     else {
643         /* normal case */
644         oldcont = (lispobj)(*os_context_register_addr(context, reg_CFP));
645     }
646
647     current_control_stack_pointer = current_control_frame_pointer + 8;
648
649     current_control_frame_pointer[0] = oldcont;
650     current_control_frame_pointer[1] = NIL;
651     current_control_frame_pointer[2] =
652         (lispobj)(*os_context_register_addr(context, reg_CODE));
653 #endif
654 }
655
656 /* Stores the context for gc to scavange and builds fake stack
657  * frames. */
658 void
659 fake_foreign_function_call(os_context_t *context)
660 {
661     int context_index;
662     struct thread *thread=arch_os_get_current_thread();
663
664     /* context_index incrementing must not be interrupted */
665     check_blockables_blocked_or_lose(0);
666
667     /* Get current Lisp state from context. */
668 #ifdef reg_ALLOC
669     dynamic_space_free_pointer =
670         (lispobj *)(unsigned long)
671             (*os_context_register_addr(context, reg_ALLOC));
672 /*     fprintf(stderr,"dynamic_space_free_pointer: %p\n", */
673 /*             dynamic_space_free_pointer); */
674 #if defined(LISP_FEATURE_ALPHA) || defined(LISP_FEATURE_MIPS)
675     if ((long)dynamic_space_free_pointer & 1) {
676         lose("dead in fake_foreign_function_call, context = %x\n", context);
677     }
678 #endif
679 /* why doesnt PPC and SPARC do something like this: */
680 #if defined(LISP_FEATURE_HPPA)
681     if ((long)dynamic_space_free_pointer & 4) {
682         lose("dead in fake_foreign_function_call, context = %x, d_s_f_p = %x\n", context, dynamic_space_free_pointer);
683     }
684 #endif
685 #endif
686 #ifdef reg_BSP
687     current_binding_stack_pointer =
688         (lispobj *)(unsigned long)
689             (*os_context_register_addr(context, reg_BSP));
690 #endif
691
692     build_fake_control_stack_frames(thread,context);
693
694     /* Do dynamic binding of the active interrupt context index
695      * and save the context in the context array. */
696     context_index =
697         fixnum_value(SymbolValue(FREE_INTERRUPT_CONTEXT_INDEX,thread));
698
699     if (context_index >= MAX_INTERRUPTS) {
700         lose("maximum interrupt nesting depth (%d) exceeded\n", MAX_INTERRUPTS);
701     }
702
703     bind_variable(FREE_INTERRUPT_CONTEXT_INDEX,
704                   make_fixnum(context_index + 1),thread);
705
706     thread->interrupt_contexts[context_index] = context;
707
708 #ifdef FOREIGN_FUNCTION_CALL_FLAG
709     foreign_function_call_active = 1;
710 #endif
711 }
712
713 /* blocks all blockable signals.  If you are calling from a signal handler,
714  * the usual signal mask will be restored from the context when the handler
715  * finishes.  Otherwise, be careful */
716 void
717 undo_fake_foreign_function_call(os_context_t *context)
718 {
719     struct thread *thread=arch_os_get_current_thread();
720     /* Block all blockable signals. */
721     block_blockable_signals(0, 0);
722
723 #ifdef FOREIGN_FUNCTION_CALL_FLAG
724     foreign_function_call_active = 0;
725 #endif
726
727     /* Undo dynamic binding of FREE_INTERRUPT_CONTEXT_INDEX */
728     unbind(thread);
729
730 #ifdef reg_ALLOC
731     /* Put the dynamic space free pointer back into the context. */
732     *os_context_register_addr(context, reg_ALLOC) =
733         (unsigned long) dynamic_space_free_pointer
734         | (*os_context_register_addr(context, reg_ALLOC)
735            & LOWTAG_MASK);
736     /*
737       ((unsigned long)(*os_context_register_addr(context, reg_ALLOC))
738       & ~LOWTAG_MASK)
739       | ((unsigned long) dynamic_space_free_pointer & LOWTAG_MASK);
740     */
741 #endif
742 }
743
744 /* a handler for the signal caused by execution of a trap opcode
745  * signalling an internal error */
746 void
747 interrupt_internal_error(os_context_t *context, boolean continuable)
748 {
749     lispobj context_sap;
750
751     fake_foreign_function_call(context);
752
753     if (!internal_errors_enabled) {
754         describe_internal_error(context);
755         /* There's no good way to recover from an internal error
756          * before the Lisp error handling mechanism is set up. */
757         lose("internal error too early in init, can't recover\n");
758     }
759
760     /* Allocate the SAP object while the interrupts are still
761      * disabled. */
762     unblock_gc_signals(0, 0);
763     context_sap = alloc_sap(context);
764
765 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
766     thread_sigmask(SIG_SETMASK, os_context_sigmask_addr(context), 0);
767 #endif
768
769 #if defined(LISP_FEATURE_LINUX) && defined(LISP_FEATURE_MIPS)
770     /* Workaround for blocked SIGTRAP. */
771     {
772         sigset_t newset;
773         sigemptyset(&newset);
774         sigaddset(&newset, SIGTRAP);
775         thread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &newset, 0);
776     }
777 #endif
778
779     SHOW("in interrupt_internal_error");
780 #if QSHOW
781     /* Display some rudimentary debugging information about the
782      * error, so that even if the Lisp error handler gets badly
783      * confused, we have a chance to determine what's going on. */
784     describe_internal_error(context);
785 #endif
786     funcall2(StaticSymbolFunction(INTERNAL_ERROR), context_sap,
787              continuable ? T : NIL);
788
789     undo_fake_foreign_function_call(context); /* blocks signals again */
790     if (continuable)
791         arch_skip_instruction(context);
792 }
793
794 boolean
795 interrupt_handler_pending_p(void)
796 {
797     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
798     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
799     return (data->pending_handler != 0);
800 }
801
802 void
803 interrupt_handle_pending(os_context_t *context)
804 {
805     /* There are three ways we can get here. First, if an interrupt
806      * occurs within pseudo-atomic, it will be deferred, and we'll
807      * trap to here at the end of the pseudo-atomic block. Second, if
808      * the GC (in alloc()) decides that a GC is required, it will set
809      * *GC-PENDING* and pseudo-atomic-interrupted if not *GC-INHIBIT*,
810      * and alloc() is always called from within pseudo-atomic, and
811      * thus we end up here again. Third, when calling GC-ON or at the
812      * end of a WITHOUT-GCING, MAYBE-HANDLE-PENDING-GC will trap to
813      * here if there is a pending GC. Fourth, ahem, at the end of
814      * WITHOUT-INTERRUPTS (bar complications with nesting). */
815
816     /* Win32 only needs to handle the GC cases (for now?) */
817
818     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
819     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
820
821     if (arch_pseudo_atomic_atomic(context)) {
822         lose("Handling pending interrupt in pseudo atomic.");
823     }
824
825     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/entering interrupt_handle_pending\n"));
826
827     check_blockables_blocked_or_lose(0);
828
829     /* If GC/SIG_STOP_FOR_GC struck during PA and there was no pending
830      * handler, then the pending mask was saved and
831      * gc_blocked_deferrables set. Hence, there can be no pending
832      * handler and it's safe to restore the pending mask.
833      *
834      * Note, that if gc_blocked_deferrables is false we may still have
835      * to GC. In this case, we are coming out of a WITHOUT-GCING or a
836      * pseudo atomic was interrupt be a deferrable first. */
837     if (data->gc_blocked_deferrables) {
838         if (data->pending_handler)
839             lose("GC blocked deferrables but still got a pending handler.");
840         if (SymbolValue(GC_INHIBIT,thread)!=NIL)
841             lose("GC blocked deferrables while GC is inhibited.");
842         /* Restore the saved signal mask from the original signal (the
843          * one that interrupted us during the critical section) into
844          * the os_context for the signal we're currently in the
845          * handler for. This should ensure that when we return from
846          * the handler the blocked signals are unblocked. */
847 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
848         sigcopyset(os_context_sigmask_addr(context), &data->pending_mask);
849 #endif
850         data->gc_blocked_deferrables = 0;
851     }
852
853     if (SymbolValue(GC_INHIBIT,thread)==NIL) {
854         void *original_pending_handler = data->pending_handler;
855
856 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
857         if (SymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,thread) != NIL) {
858             /* STOP_FOR_GC_PENDING and GC_PENDING are cleared by
859              * the signal handler if it actually stops us. */
860             arch_clear_pseudo_atomic_interrupted(context);
861             sig_stop_for_gc_handler(SIG_STOP_FOR_GC,NULL,context);
862         } else
863 #endif
864          /* Test for T and not for != NIL since the value :IN-PROGRESS
865           * is used in SUB-GC as part of the mechanism to supress
866           * recursive gcs.*/
867         if (SymbolValue(GC_PENDING,thread) == T) {
868
869             /* Two reasons for doing this. First, if there is a
870              * pending handler we don't want to run. Second, we are
871              * going to clear pseudo atomic interrupted to avoid
872              * spurious trapping on every allocation in SUB_GC and
873              * having a pending handler with interrupts enabled and
874              * without pseudo atomic interrupted breaks an
875              * invariant. */
876             if (data->pending_handler) {
877                 bind_variable(ALLOW_WITH_INTERRUPTS, NIL, thread);
878                 bind_variable(INTERRUPTS_ENABLED, NIL, thread);
879             }
880
881             arch_clear_pseudo_atomic_interrupted(context);
882
883             /* GC_PENDING is cleared in SUB-GC, or if another thread
884              * is doing a gc already we will get a SIG_STOP_FOR_GC and
885              * that will clear it.
886              *
887              * If there is a pending handler or gc was triggerred in a
888              * signal handler then maybe_gc won't run POST_GC and will
889              * return normally. */
890             if (!maybe_gc(context))
891                 lose("GC not inhibited but maybe_gc did not GC.");
892
893             if (data->pending_handler) {
894                 unbind(thread);
895                 unbind(thread);
896             }
897         } else if (SymbolValue(GC_PENDING,thread) != NIL) {
898             /* It's not NIL or T so GC_PENDING is :IN-PROGRESS. If
899              * GC-PENDING is not NIL then we cannot trap on pseudo
900              * atomic due to GC (see if(GC_PENDING) logic in
901              * cheneygc.c an gengcgc.c), plus there is a outer
902              * WITHOUT-INTERRUPTS SUB_GC, so how did we end up
903              * here? */
904             lose("Trapping to run pending handler while GC in progress.");
905         }
906
907         check_blockables_blocked_or_lose(0);
908
909         /* No GC shall be lost. If SUB_GC triggers another GC then
910          * that should be handled on the spot. */
911         if (SymbolValue(GC_PENDING,thread) != NIL)
912             lose("GC_PENDING after doing gc.");
913 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
914         if (SymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,thread) != NIL)
915             lose("STOP_FOR_GC_PENDING after doing gc.");
916 #endif
917         /* Check two things. First, that gc does not clobber a handler
918          * that's already pending. Second, that there is no interrupt
919          * lossage: if original_pending_handler was NULL then even if
920          * an interrupt arrived during GC (POST-GC, really) it was
921          * handled. */
922         if (original_pending_handler != data->pending_handler)
923             lose("pending handler changed in gc: %x -> %d.",
924                  original_pending_handler, data->pending_handler);
925     }
926
927 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
928     /* There may be no pending handler, because it was only a gc that
929      * had to be executed or because Lisp is a bit too eager to call
930      * DO-PENDING-INTERRUPT. */
931     if ((SymbolValue(INTERRUPTS_ENABLED,thread) != NIL) &&
932         (data->pending_handler))  {
933         /* No matter how we ended up here, clear both
934          * INTERRUPT_PENDING and pseudo atomic interrupted. It's safe
935          * because we checked above that there is no GC pending. */
936         SetSymbolValue(INTERRUPT_PENDING, NIL, thread);
937         arch_clear_pseudo_atomic_interrupted(context);
938         /* Restore the sigmask in the context. */
939         sigcopyset(os_context_sigmask_addr(context), &data->pending_mask);
940         run_deferred_handler(data, context);
941     }
942 #endif
943 #ifdef LISP_FEATURE_GENCGC
944     if (get_pseudo_atomic_interrupted(thread))
945         lose("pseudo_atomic_interrupted after interrupt_handle_pending\n");
946 #endif
947     /* It is possible that the end of this function was reached
948      * without never actually doing anything, the tests in Lisp for
949      * when to call receive-pending-interrupt are not exact. */
950     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/exiting interrupt_handle_pending\n"));
951 }
952 \f
953
954 void
955 interrupt_handle_now(int signal, siginfo_t *info, os_context_t *context)
956 {
957 #ifdef FOREIGN_FUNCTION_CALL_FLAG
958     boolean were_in_lisp;
959 #endif
960     union interrupt_handler handler;
961
962     check_blockables_blocked_or_lose(0);
963
964 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
965     if (sigismember(&deferrable_sigset,signal))
966         check_interrupts_enabled_or_lose(context);
967 #endif
968
969     handler = interrupt_handlers[signal];
970
971     if (ARE_SAME_HANDLER(handler.c, SIG_IGN)) {
972         return;
973     }
974
975 #ifdef FOREIGN_FUNCTION_CALL_FLAG
976     were_in_lisp = !foreign_function_call_active;
977     if (were_in_lisp)
978 #endif
979     {
980         fake_foreign_function_call(context);
981     }
982
983     FSHOW_SIGNAL((stderr,
984                   "/entering interrupt_handle_now(%d, info, context)\n",
985                   signal));
986
987     if (ARE_SAME_HANDLER(handler.c, SIG_DFL)) {
988
989         /* This can happen if someone tries to ignore or default one
990          * of the signals we need for runtime support, and the runtime
991          * support decides to pass on it. */
992         lose("no handler for signal %d in interrupt_handle_now(..)\n", signal);
993
994     } else if (lowtag_of(handler.lisp) == FUN_POINTER_LOWTAG) {
995         /* Once we've decided what to do about contexts in a
996          * return-elsewhere world (the original context will no longer
997          * be available; should we copy it or was nobody using it anyway?)
998          * then we should convert this to return-elsewhere */
999
1000         /* CMUCL comment said "Allocate the SAPs while the interrupts
1001          * are still disabled.".  I (dan, 2003.08.21) assume this is
1002          * because we're not in pseudoatomic and allocation shouldn't
1003          * be interrupted.  In which case it's no longer an issue as
1004          * all our allocation from C now goes through a PA wrapper,
1005          * but still, doesn't hurt.
1006          *
1007          * Yeah, but non-gencgc platforms don't really wrap allocation
1008          * in PA. MG - 2005-08-29  */
1009
1010         lispobj info_sap, context_sap;
1011         /* Leave deferrable signals blocked, the handler itself will
1012          * allow signals again when it sees fit. */
1013         unblock_gc_signals(0, 0);
1014         context_sap = alloc_sap(context);
1015         info_sap = alloc_sap(info);
1016
1017         FSHOW_SIGNAL((stderr,"/calling Lisp-level handler\n"));
1018
1019         funcall3(handler.lisp,
1020                  make_fixnum(signal),
1021                  info_sap,
1022                  context_sap);
1023     } else {
1024         /* This cannot happen in sane circumstances. */
1025
1026         FSHOW_SIGNAL((stderr,"/calling C-level handler\n"));
1027
1028 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1029         /* Allow signals again. */
1030         thread_sigmask(SIG_SETMASK, os_context_sigmask_addr(context), 0);
1031 #endif
1032         (*handler.c)(signal, info, context);
1033     }
1034
1035 #ifdef FOREIGN_FUNCTION_CALL_FLAG
1036     if (were_in_lisp)
1037 #endif
1038     {
1039         undo_fake_foreign_function_call(context); /* block signals again */
1040     }
1041
1042     FSHOW_SIGNAL((stderr,
1043                   "/returning from interrupt_handle_now(%d, info, context)\n",
1044                   signal));
1045 }
1046
1047 /* This is called at the end of a critical section if the indications
1048  * are that some signal was deferred during the section.  Note that as
1049  * far as C or the kernel is concerned we dealt with the signal
1050  * already; we're just doing the Lisp-level processing now that we
1051  * put off then */
1052 static void
1053 run_deferred_handler(struct interrupt_data *data, os_context_t *context)
1054 {
1055     /* The pending_handler may enable interrupts and then another
1056      * interrupt may hit, overwrite interrupt_data, so reset the
1057      * pending handler before calling it. Trust the handler to finish
1058      * with the siginfo before enabling interrupts. */
1059     void (*pending_handler) (int, siginfo_t*, os_context_t*) =
1060         data->pending_handler;
1061
1062     data->pending_handler=0;
1063     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/running deferred handler %p\n", pending_handler));
1064     (*pending_handler)(data->pending_signal,&(data->pending_info), context);
1065 }
1066
1067 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1068 boolean
1069 maybe_defer_handler(void *handler, struct interrupt_data *data,
1070                     int signal, siginfo_t *info, os_context_t *context)
1071 {
1072     struct thread *thread=arch_os_get_current_thread();
1073
1074     check_blockables_blocked_or_lose(0);
1075
1076     if (SymbolValue(INTERRUPT_PENDING,thread) != NIL)
1077         lose("interrupt already pending\n");
1078     if (thread->interrupt_data->pending_handler)
1079         lose("there is a pending handler already (PA)\n");
1080     if (data->gc_blocked_deferrables)
1081         lose("maybe_defer_handler: gc_blocked_deferrables true\n");
1082     check_interrupt_context_or_lose(context);
1083     /* If interrupts are disabled then INTERRUPT_PENDING is set and
1084      * not PSEDUO_ATOMIC_INTERRUPTED. This is important for a pseudo
1085      * atomic section inside a WITHOUT-INTERRUPTS.
1086      *
1087      * Also, if in_leaving_without_gcing_race_p then
1088      * interrupt_handle_pending is going to be called soon, so
1089      * stashing the signal away is safe.
1090      */
1091     if ((SymbolValue(INTERRUPTS_ENABLED,thread) == NIL) ||
1092         in_leaving_without_gcing_race_p(thread)) {
1093         FSHOW_SIGNAL((stderr,
1094                       "/maybe_defer_handler(%x,%d): deferred (RACE=%d)\n",
1095                       (unsigned int)handler,signal,
1096                       in_leaving_without_gcing_race_p(thread)));
1097         store_signal_data_for_later(data,handler,signal,info,context);
1098         SetSymbolValue(INTERRUPT_PENDING, T,thread);
1099         check_interrupt_context_or_lose(context);
1100         return 1;
1101     }
1102     /* a slightly confusing test. arch_pseudo_atomic_atomic() doesn't
1103      * actually use its argument for anything on x86, so this branch
1104      * may succeed even when context is null (gencgc alloc()) */
1105     if (arch_pseudo_atomic_atomic(context)) {
1106         FSHOW_SIGNAL((stderr,
1107                       "/maybe_defer_handler(%x,%d): deferred(PA)\n",
1108                       (unsigned int)handler,signal));
1109         store_signal_data_for_later(data,handler,signal,info,context);
1110         arch_set_pseudo_atomic_interrupted(context);
1111         check_interrupt_context_or_lose(context);
1112         return 1;
1113     }
1114     FSHOW_SIGNAL((stderr,
1115                   "/maybe_defer_handler(%x,%d): not deferred\n",
1116                   (unsigned int)handler,signal));
1117     return 0;
1118 }
1119
1120 static void
1121 store_signal_data_for_later (struct interrupt_data *data, void *handler,
1122                              int signal,
1123                              siginfo_t *info, os_context_t *context)
1124 {
1125     if (data->pending_handler)
1126         lose("tried to overwrite pending interrupt handler %x with %x\n",
1127              data->pending_handler, handler);
1128     if (!handler)
1129         lose("tried to defer null interrupt handler\n");
1130     data->pending_handler = handler;
1131     data->pending_signal = signal;
1132     if(info)
1133         memcpy(&(data->pending_info), info, sizeof(siginfo_t));
1134
1135     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/store_signal_data_for_later: signal: %d\n",
1136                   signal));
1137
1138     if(!context)
1139         lose("Null context");
1140
1141     /* the signal mask in the context (from before we were
1142      * interrupted) is copied to be restored when run_deferred_handler
1143      * happens. Then the usually-blocked signals are added to the mask
1144      * in the context so that we are running with blocked signals when
1145      * the handler returns */
1146     sigcopyset(&(data->pending_mask),os_context_sigmask_addr(context));
1147     sigaddset_deferrable(os_context_sigmask_addr(context));
1148 }
1149
1150 static void
1151 maybe_now_maybe_later(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1152 {
1153     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1154     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
1155     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
1156     if(!maybe_defer_handler(interrupt_handle_now,data,signal,info,context))
1157         interrupt_handle_now(signal, info, context);
1158     RESTORE_ERRNO;
1159 }
1160
1161 static void
1162 low_level_interrupt_handle_now(int signal, siginfo_t *info,
1163                                os_context_t *context)
1164 {
1165     /* No FP control fixage needed, caller has done that. */
1166     check_blockables_blocked_or_lose(0);
1167     check_interrupts_enabled_or_lose(context);
1168     (*interrupt_low_level_handlers[signal])(signal, info, context);
1169     /* No Darwin context fixage needed, caller does that. */
1170 }
1171
1172 static void
1173 low_level_maybe_now_maybe_later(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1174 {
1175     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1176     struct thread *thread = arch_os_get_current_thread();
1177     struct interrupt_data *data = thread->interrupt_data;
1178
1179     if(!maybe_defer_handler(low_level_interrupt_handle_now,data,
1180                             signal,info,context))
1181         low_level_interrupt_handle_now(signal, info, context);
1182     RESTORE_ERRNO;
1183 }
1184 #endif
1185
1186 #ifdef LISP_FEATURE_SB_THREAD
1187
1188 /* This function must not cons, because that may trigger a GC. */
1189 void
1190 sig_stop_for_gc_handler(int signal, siginfo_t *info, os_context_t *context)
1191 {
1192     struct thread *thread=arch_os_get_current_thread();
1193
1194     /* Test for GC_INHIBIT _first_, else we'd trap on every single
1195      * pseudo atomic until gc is finally allowed. */
1196     if (SymbolValue(GC_INHIBIT,thread) != NIL) {
1197         FSHOW_SIGNAL((stderr, "sig_stop_for_gc deferred (*GC-INHIBIT*)\n"));
1198         SetSymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,T,thread);
1199         return;
1200     } else if (arch_pseudo_atomic_atomic(context)) {
1201         FSHOW_SIGNAL((stderr,"sig_stop_for_gc deferred (PA)\n"));
1202         SetSymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,T,thread);
1203         arch_set_pseudo_atomic_interrupted(context);
1204         maybe_save_gc_mask_and_block_deferrables
1205             (os_context_sigmask_addr(context));
1206         return;
1207     }
1208
1209     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/sig_stop_for_gc_handler\n"));
1210
1211     /* Not PA and GC not inhibited -- we can stop now. */
1212
1213     /* need the context stored so it can have registers scavenged */
1214     fake_foreign_function_call(context);
1215
1216     /* Not pending anymore. */
1217     SetSymbolValue(GC_PENDING,NIL,thread);
1218     SetSymbolValue(STOP_FOR_GC_PENDING,NIL,thread);
1219
1220     /* Consider this: in a PA section GC is requested: GC_PENDING,
1221      * pseudo_atomic_interrupted and gc_blocked_deferrables are set,
1222      * deferrables are blocked then pseudo_atomic_atomic is cleared,
1223      * but a SIG_STOP_FOR_GC arrives before trapping to
1224      * interrupt_handle_pending. Here, GC_PENDING is cleared but
1225      * pseudo_atomic_interrupted is not and we go on running with
1226      * pseudo_atomic_interrupted but without a pending interrupt or
1227      * GC. GC_BLOCKED_DEFERRABLES is also left at 1. So let's tidy it
1228      * up. */
1229     if (thread->interrupt_data->gc_blocked_deferrables) {
1230         FSHOW_SIGNAL((stderr,"cleaning up after gc_blocked_deferrables\n"));
1231         clear_pseudo_atomic_interrupted(thread);
1232         sigcopyset(os_context_sigmask_addr(context),
1233                    &thread->interrupt_data->pending_mask);
1234         thread->interrupt_data->gc_blocked_deferrables = 0;
1235     }
1236
1237     if(thread_state(thread)!=STATE_RUNNING) {
1238         lose("sig_stop_for_gc_handler: wrong thread state: %ld\n",
1239              fixnum_value(thread->state));
1240     }
1241
1242     set_thread_state(thread,STATE_SUSPENDED);
1243     FSHOW_SIGNAL((stderr,"suspended\n"));
1244
1245     wait_for_thread_state_change(thread, STATE_SUSPENDED);
1246     FSHOW_SIGNAL((stderr,"resumed\n"));
1247
1248     if(thread_state(thread)!=STATE_RUNNING) {
1249         lose("sig_stop_for_gc_handler: wrong thread state on wakeup: %ld\n",
1250              fixnum_value(thread_state(thread)));
1251     }
1252
1253     undo_fake_foreign_function_call(context);
1254 }
1255
1256 #endif
1257
1258 void
1259 interrupt_handle_now_handler(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1260 {
1261     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1262 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1263     if ((signal == SIGILL) || (signal == SIGBUS)
1264 #ifndef LISP_FEATURE_LINUX
1265         || (signal == SIGEMT)
1266 #endif
1267         )
1268         corruption_warning_and_maybe_lose("Signal %d recieved", signal);
1269 #endif
1270     interrupt_handle_now(signal, info, context);
1271     RESTORE_ERRNO;
1272 }
1273
1274 /* manipulate the signal context and stack such that when the handler
1275  * returns, it will call function instead of whatever it was doing
1276  * previously
1277  */
1278
1279 #if (defined(LISP_FEATURE_X86) || defined(LISP_FEATURE_X86_64))
1280 extern int *context_eflags_addr(os_context_t *context);
1281 #endif
1282
1283 extern lispobj call_into_lisp(lispobj fun, lispobj *args, int nargs);
1284 extern void post_signal_tramp(void);
1285 extern void call_into_lisp_tramp(void);
1286 void
1287 arrange_return_to_lisp_function(os_context_t *context, lispobj function)
1288 {
1289 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1290     check_gc_signals_unblocked_or_lose
1291         (os_context_sigmask_addr(context));
1292 #endif
1293 #if !(defined(LISP_FEATURE_X86) || defined(LISP_FEATURE_X86_64))
1294     void * fun=native_pointer(function);
1295     void *code = &(((struct simple_fun *) fun)->code);
1296 #endif
1297
1298     /* Build a stack frame showing `interrupted' so that the
1299      * user's backtrace makes (as much) sense (as usual) */
1300
1301     /* fp state is saved and restored by call_into_lisp */
1302     /* FIXME: errno is not restored, but since current uses of this
1303      * function only call Lisp code that signals an error, it's not
1304      * much of a problem. In other words, running out of the control
1305      * stack between a syscall and (GET-ERRNO) may clobber errno if
1306      * something fails during signalling or in the handler. But I
1307      * can't see what can go wrong as long as there is no CONTINUE
1308      * like restart on them. */
1309 #ifdef LISP_FEATURE_X86
1310     /* Suppose the existence of some function that saved all
1311      * registers, called call_into_lisp, then restored GP registers and
1312      * returned.  It would look something like this:
1313
1314      push   ebp
1315      mov    ebp esp
1316      pushfl
1317      pushal
1318      push   $0
1319      push   $0
1320      pushl  {address of function to call}
1321      call   0x8058db0 <call_into_lisp>
1322      addl   $12,%esp
1323      popal
1324      popfl
1325      leave
1326      ret
1327
1328      * What we do here is set up the stack that call_into_lisp would
1329      * expect to see if it had been called by this code, and frob the
1330      * signal context so that signal return goes directly to call_into_lisp,
1331      * and when that function (and the lisp function it invoked) returns,
1332      * it returns to the second half of this imaginary function which
1333      * restores all registers and returns to C
1334
1335      * For this to work, the latter part of the imaginary function
1336      * must obviously exist in reality.  That would be post_signal_tramp
1337      */
1338
1339     u32 *sp=(u32 *)*os_context_register_addr(context,reg_ESP);
1340
1341 #if defined(LISP_FEATURE_DARWIN)
1342     u32 *register_save_area = (u32 *)os_validate(0, 0x40);
1343
1344     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/arrange_return_to_lisp_function: preparing to go to function %x, sp: %x\n", function, sp));
1345     FSHOW_SIGNAL((stderr, "/arrange_return_to_lisp_function: context: %x, &context %x\n", context, &context));
1346
1347     /* 1. os_validate (malloc/mmap) register_save_block
1348      * 2. copy register state into register_save_block
1349      * 3. put a pointer to register_save_block in a register in the context
1350      * 4. set the context's EIP to point to a trampoline which:
1351      *    a. builds the fake stack frame from the block
1352      *    b. frees the block
1353      *    c. calls the function
1354      */
1355
1356     *register_save_area = *os_context_pc_addr(context);
1357     *(register_save_area + 1) = function;
1358     *(register_save_area + 2) = *os_context_register_addr(context,reg_EDI);
1359     *(register_save_area + 3) = *os_context_register_addr(context,reg_ESI);
1360     *(register_save_area + 4) = *os_context_register_addr(context,reg_EDX);
1361     *(register_save_area + 5) = *os_context_register_addr(context,reg_ECX);
1362     *(register_save_area + 6) = *os_context_register_addr(context,reg_EBX);
1363     *(register_save_area + 7) = *os_context_register_addr(context,reg_EAX);
1364     *(register_save_area + 8) = *context_eflags_addr(context);
1365
1366     *os_context_pc_addr(context) =
1367       (os_context_register_t) call_into_lisp_tramp;
1368     *os_context_register_addr(context,reg_ECX) =
1369       (os_context_register_t) register_save_area;
1370 #else
1371
1372     /* return address for call_into_lisp: */
1373     *(sp-15) = (u32)post_signal_tramp;
1374     *(sp-14) = function;        /* args for call_into_lisp : function*/
1375     *(sp-13) = 0;               /*                           arg array */
1376     *(sp-12) = 0;               /*                           no. args */
1377     /* this order matches that used in POPAD */
1378     *(sp-11)=*os_context_register_addr(context,reg_EDI);
1379     *(sp-10)=*os_context_register_addr(context,reg_ESI);
1380
1381     *(sp-9)=*os_context_register_addr(context,reg_ESP)-8;
1382     /* POPAD ignores the value of ESP:  */
1383     *(sp-8)=0;
1384     *(sp-7)=*os_context_register_addr(context,reg_EBX);
1385
1386     *(sp-6)=*os_context_register_addr(context,reg_EDX);
1387     *(sp-5)=*os_context_register_addr(context,reg_ECX);
1388     *(sp-4)=*os_context_register_addr(context,reg_EAX);
1389     *(sp-3)=*context_eflags_addr(context);
1390     *(sp-2)=*os_context_register_addr(context,reg_EBP);
1391     *(sp-1)=*os_context_pc_addr(context);
1392
1393 #endif
1394
1395 #elif defined(LISP_FEATURE_X86_64)
1396     u64 *sp=(u64 *)*os_context_register_addr(context,reg_RSP);
1397
1398     /* return address for call_into_lisp: */
1399     *(sp-18) = (u64)post_signal_tramp;
1400
1401     *(sp-17)=*os_context_register_addr(context,reg_R15);
1402     *(sp-16)=*os_context_register_addr(context,reg_R14);
1403     *(sp-15)=*os_context_register_addr(context,reg_R13);
1404     *(sp-14)=*os_context_register_addr(context,reg_R12);
1405     *(sp-13)=*os_context_register_addr(context,reg_R11);
1406     *(sp-12)=*os_context_register_addr(context,reg_R10);
1407     *(sp-11)=*os_context_register_addr(context,reg_R9);
1408     *(sp-10)=*os_context_register_addr(context,reg_R8);
1409     *(sp-9)=*os_context_register_addr(context,reg_RDI);
1410     *(sp-8)=*os_context_register_addr(context,reg_RSI);
1411     /* skip RBP and RSP */
1412     *(sp-7)=*os_context_register_addr(context,reg_RBX);
1413     *(sp-6)=*os_context_register_addr(context,reg_RDX);
1414     *(sp-5)=*os_context_register_addr(context,reg_RCX);
1415     *(sp-4)=*os_context_register_addr(context,reg_RAX);
1416     *(sp-3)=*context_eflags_addr(context);
1417     *(sp-2)=*os_context_register_addr(context,reg_RBP);
1418     *(sp-1)=*os_context_pc_addr(context);
1419
1420     *os_context_register_addr(context,reg_RDI) =
1421         (os_context_register_t)function; /* function */
1422     *os_context_register_addr(context,reg_RSI) = 0;        /* arg. array */
1423     *os_context_register_addr(context,reg_RDX) = 0;        /* no. args */
1424 #else
1425     struct thread *th=arch_os_get_current_thread();
1426     build_fake_control_stack_frames(th,context);
1427 #endif
1428
1429 #ifdef LISP_FEATURE_X86
1430
1431 #if !defined(LISP_FEATURE_DARWIN)
1432     *os_context_pc_addr(context) = (os_context_register_t)call_into_lisp;
1433     *os_context_register_addr(context,reg_ECX) = 0;
1434     *os_context_register_addr(context,reg_EBP) = (os_context_register_t)(sp-2);
1435 #ifdef __NetBSD__
1436     *os_context_register_addr(context,reg_UESP) =
1437         (os_context_register_t)(sp-15);
1438 #else
1439     *os_context_register_addr(context,reg_ESP) = (os_context_register_t)(sp-15);
1440 #endif /* __NETBSD__ */
1441 #endif /* LISP_FEATURE_DARWIN */
1442
1443 #elif defined(LISP_FEATURE_X86_64)
1444     *os_context_pc_addr(context) = (os_context_register_t)call_into_lisp;
1445     *os_context_register_addr(context,reg_RCX) = 0;
1446     *os_context_register_addr(context,reg_RBP) = (os_context_register_t)(sp-2);
1447     *os_context_register_addr(context,reg_RSP) = (os_context_register_t)(sp-18);
1448 #else
1449     /* this much of the calling convention is common to all
1450        non-x86 ports */
1451     *os_context_pc_addr(context) = (os_context_register_t)(unsigned long)code;
1452     *os_context_register_addr(context,reg_NARGS) = 0;
1453     *os_context_register_addr(context,reg_LIP) =
1454         (os_context_register_t)(unsigned long)code;
1455     *os_context_register_addr(context,reg_CFP) =
1456         (os_context_register_t)(unsigned long)current_control_frame_pointer;
1457 #endif
1458 #ifdef ARCH_HAS_NPC_REGISTER
1459     *os_context_npc_addr(context) =
1460         4 + *os_context_pc_addr(context);
1461 #endif
1462 #ifdef LISP_FEATURE_SPARC
1463     *os_context_register_addr(context,reg_CODE) =
1464         (os_context_register_t)(fun + FUN_POINTER_LOWTAG);
1465 #endif
1466     FSHOW((stderr, "/arranged return to Lisp function (0x%lx)\n",
1467            (long)function));
1468 }
1469
1470 /* KLUDGE: Theoretically the approach we use for undefined alien
1471  * variables should work for functions as well, but on PPC/Darwin
1472  * we get bus error at bogus addresses instead, hence this workaround,
1473  * that has the added benefit of automatically discriminating between
1474  * functions and variables.
1475  */
1476 void
1477 undefined_alien_function(void)
1478 {
1479     funcall0(StaticSymbolFunction(UNDEFINED_ALIEN_FUNCTION_ERROR));
1480 }
1481
1482 boolean
1483 handle_guard_page_triggered(os_context_t *context,os_vm_address_t addr)
1484 {
1485     struct thread *th=arch_os_get_current_thread();
1486
1487     if(addr >= CONTROL_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) &&
1488        addr < CONTROL_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1489         lose("Control stack exhausted");
1490     }
1491     else if(addr >= CONTROL_STACK_GUARD_PAGE(th) &&
1492             addr < CONTROL_STACK_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1493         /* We hit the end of the control stack: disable guard page
1494          * protection so the error handler has some headroom, protect the
1495          * previous page so that we can catch returns from the guard page
1496          * and restore it. */
1497         protect_control_stack_guard_page(0, NULL);
1498         protect_control_stack_return_guard_page(1, NULL);
1499         fprintf(stderr, "INFO: Control stack guard page unprotected\n");
1500
1501 #ifdef LISP_FEATURE_C_STACK_IS_CONTROL_STACK
1502         /* For the unfortunate case, when the control stack is
1503          * exhausted in a signal handler. */
1504         unblock_signals_in_context_and_maybe_warn(context);
1505 #endif
1506         arrange_return_to_lisp_function
1507             (context, StaticSymbolFunction(CONTROL_STACK_EXHAUSTED_ERROR));
1508         return 1;
1509     }
1510     else if(addr >= CONTROL_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) &&
1511             addr < CONTROL_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1512         /* We're returning from the guard page: reprotect it, and
1513          * unprotect this one. This works even if we somehow missed
1514          * the return-guard-page, and hit it on our way to new
1515          * exhaustion instead. */
1516         protect_control_stack_guard_page(1, NULL);
1517         protect_control_stack_return_guard_page(0, NULL);
1518         fprintf(stderr, "INFO: Control stack guard page reprotected\n");
1519         return 1;
1520     }
1521     else if(addr >= BINDING_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) &&
1522             addr < BINDING_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1523         lose("Binding stack exhausted");
1524     }
1525     else if(addr >= BINDING_STACK_GUARD_PAGE(th) &&
1526             addr < BINDING_STACK_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1527         protect_binding_stack_guard_page(0, NULL);
1528         protect_binding_stack_return_guard_page(1, NULL);
1529         fprintf(stderr, "INFO: Binding stack guard page unprotected\n");
1530
1531         /* For the unfortunate case, when the binding stack is
1532          * exhausted in a signal handler. */
1533         unblock_signals_in_context_and_maybe_warn(context);
1534         arrange_return_to_lisp_function
1535             (context, StaticSymbolFunction(BINDING_STACK_EXHAUSTED_ERROR));
1536         return 1;
1537     }
1538     else if(addr >= BINDING_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) &&
1539             addr < BINDING_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1540         protect_binding_stack_guard_page(1, NULL);
1541         protect_binding_stack_return_guard_page(0, NULL);
1542         fprintf(stderr, "INFO: Binding stack guard page reprotected\n");
1543         return 1;
1544     }
1545     else if(addr >= ALIEN_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) &&
1546             addr < ALIEN_STACK_HARD_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1547         lose("Alien stack exhausted");
1548     }
1549     else if(addr >= ALIEN_STACK_GUARD_PAGE(th) &&
1550             addr < ALIEN_STACK_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1551         protect_alien_stack_guard_page(0, NULL);
1552         protect_alien_stack_return_guard_page(1, NULL);
1553         fprintf(stderr, "INFO: Alien stack guard page unprotected\n");
1554
1555         /* For the unfortunate case, when the alien stack is
1556          * exhausted in a signal handler. */
1557         unblock_signals_in_context_and_maybe_warn(context);
1558         arrange_return_to_lisp_function
1559             (context, StaticSymbolFunction(ALIEN_STACK_EXHAUSTED_ERROR));
1560         return 1;
1561     }
1562     else if(addr >= ALIEN_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) &&
1563             addr < ALIEN_STACK_RETURN_GUARD_PAGE(th) + os_vm_page_size) {
1564         protect_alien_stack_guard_page(1, NULL);
1565         protect_alien_stack_return_guard_page(0, NULL);
1566         fprintf(stderr, "INFO: Alien stack guard page reprotected\n");
1567         return 1;
1568     }
1569     else if (addr >= undefined_alien_address &&
1570              addr < undefined_alien_address + os_vm_page_size) {
1571         arrange_return_to_lisp_function
1572             (context, StaticSymbolFunction(UNDEFINED_ALIEN_VARIABLE_ERROR));
1573         return 1;
1574     }
1575     else return 0;
1576 }
1577 \f
1578 /*
1579  * noise to install handlers
1580  */
1581
1582 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1583 /* In Linux 2.4 synchronous signals (sigtrap & co) can be delivered if
1584  * they are blocked, in Linux 2.6 the default handler is invoked
1585  * instead that usually coredumps. One might hastily think that adding
1586  * SA_NODEFER helps, but until ~2.6.13 if SA_NODEFER is specified then
1587  * the whole sa_mask is ignored and instead of not adding the signal
1588  * in question to the mask. That means if it's not blockable the
1589  * signal must be unblocked at the beginning of signal handlers.
1590  *
1591  * It turns out that NetBSD's SA_NODEFER doesn't DTRT in a different
1592  * way: if SA_NODEFER is set and the signal is in sa_mask, the signal
1593  * will be unblocked in the sigmask during the signal handler.  -- RMK
1594  * X-mas day, 2005
1595  */
1596 static volatile int sigaction_nodefer_works = -1;
1597
1598 #define SA_NODEFER_TEST_BLOCK_SIGNAL SIGABRT
1599 #define SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL SIGUSR1
1600
1601 static void
1602 sigaction_nodefer_test_handler(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1603 {
1604     sigset_t current;
1605     int i;
1606     get_current_sigmask(&current);
1607     /* There should be exactly two blocked signals: the two we added
1608      * to sa_mask when setting up the handler.  NetBSD doesn't block
1609      * the signal we're handling when SA_NODEFER is set; Linux before
1610      * 2.6.13 or so also doesn't block the other signal when
1611      * SA_NODEFER is set. */
1612     for(i = 1; i < NSIG; i++)
1613         if (sigismember(&current, i) !=
1614             (((i == SA_NODEFER_TEST_BLOCK_SIGNAL) || (i == signal)) ? 1 : 0)) {
1615             FSHOW_SIGNAL((stderr, "SA_NODEFER doesn't work, signal %d\n", i));
1616             sigaction_nodefer_works = 0;
1617         }
1618     if (sigaction_nodefer_works == -1)
1619         sigaction_nodefer_works = 1;
1620 }
1621
1622 static void
1623 see_if_sigaction_nodefer_works(void)
1624 {
1625     struct sigaction sa, old_sa;
1626
1627     sa.sa_flags = SA_SIGINFO | SA_NODEFER;
1628     sa.sa_sigaction = sigaction_nodefer_test_handler;
1629     sigemptyset(&sa.sa_mask);
1630     sigaddset(&sa.sa_mask, SA_NODEFER_TEST_BLOCK_SIGNAL);
1631     sigaddset(&sa.sa_mask, SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL);
1632     sigaction(SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL, &sa, &old_sa);
1633     /* Make sure no signals are blocked. */
1634     {
1635         sigset_t empty;
1636         sigemptyset(&empty);
1637         thread_sigmask(SIG_SETMASK, &empty, 0);
1638     }
1639     kill(getpid(), SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL);
1640     while (sigaction_nodefer_works == -1);
1641     sigaction(SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL, &old_sa, NULL);
1642 }
1643
1644 #undef SA_NODEFER_TEST_BLOCK_SIGNAL
1645 #undef SA_NODEFER_TEST_KILL_SIGNAL
1646
1647 static void
1648 unblock_me_trampoline(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1649 {
1650     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1651     sigset_t unblock;
1652
1653     sigemptyset(&unblock);
1654     sigaddset(&unblock, signal);
1655     thread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &unblock, 0);
1656     interrupt_handle_now(signal, info, context);
1657     RESTORE_ERRNO;
1658 }
1659
1660 static void
1661 low_level_unblock_me_trampoline(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1662 {
1663     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1664     sigset_t unblock;
1665
1666     sigemptyset(&unblock);
1667     sigaddset(&unblock, signal);
1668     thread_sigmask(SIG_UNBLOCK, &unblock, 0);
1669     (*interrupt_low_level_handlers[signal])(signal, info, context);
1670     RESTORE_ERRNO;
1671 }
1672
1673 static void
1674 low_level_handle_now_handler(int signal, siginfo_t *info, void *void_context)
1675 {
1676     SAVE_ERRNO(signal,context,void_context);
1677     (*interrupt_low_level_handlers[signal])(signal, info, context);
1678     RESTORE_ERRNO;
1679 }
1680
1681 void
1682 undoably_install_low_level_interrupt_handler (int signal,
1683                                               interrupt_handler_t handler)
1684 {
1685     struct sigaction sa;
1686
1687     if (0 > signal || signal >= NSIG) {
1688         lose("bad signal number %d\n", signal);
1689     }
1690
1691     if (ARE_SAME_HANDLER(handler, SIG_DFL))
1692         sa.sa_sigaction = (void (*)(int, siginfo_t*, void*))handler;
1693     else if (sigismember(&deferrable_sigset,signal))
1694         sa.sa_sigaction = low_level_maybe_now_maybe_later;
1695     else if (!sigaction_nodefer_works &&
1696              !sigismember(&blockable_sigset, signal))
1697         sa.sa_sigaction = low_level_unblock_me_trampoline;
1698     else
1699         sa.sa_sigaction = low_level_handle_now_handler;
1700
1701     sigcopyset(&sa.sa_mask, &blockable_sigset);
1702     sa.sa_flags = SA_SIGINFO | SA_RESTART
1703         | (sigaction_nodefer_works ? SA_NODEFER : 0);
1704 #ifdef LISP_FEATURE_C_STACK_IS_CONTROL_STACK
1705     if((signal==SIG_MEMORY_FAULT))
1706         sa.sa_flags |= SA_ONSTACK;
1707 #endif
1708
1709     sigaction(signal, &sa, NULL);
1710     interrupt_low_level_handlers[signal] =
1711         (ARE_SAME_HANDLER(handler, SIG_DFL) ? 0 : handler);
1712 }
1713 #endif
1714
1715 /* This is called from Lisp. */
1716 unsigned long
1717 install_handler(int signal, void handler(int, siginfo_t*, os_context_t*))
1718 {
1719 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1720     struct sigaction sa;
1721     sigset_t old;
1722     union interrupt_handler oldhandler;
1723
1724     FSHOW((stderr, "/entering POSIX install_handler(%d, ..)\n", signal));
1725
1726     block_blockable_signals(0, &old);
1727
1728     FSHOW((stderr, "/interrupt_low_level_handlers[signal]=%x\n",
1729            (unsigned int)interrupt_low_level_handlers[signal]));
1730     if (interrupt_low_level_handlers[signal]==0) {
1731         if (ARE_SAME_HANDLER(handler, SIG_DFL) ||
1732             ARE_SAME_HANDLER(handler, SIG_IGN))
1733             sa.sa_sigaction = (void (*)(int, siginfo_t*, void*))handler;
1734         else if (sigismember(&deferrable_sigset, signal))
1735             sa.sa_sigaction = maybe_now_maybe_later;
1736         else if (!sigaction_nodefer_works &&
1737                  !sigismember(&blockable_sigset, signal))
1738             sa.sa_sigaction = unblock_me_trampoline;
1739         else
1740             sa.sa_sigaction = interrupt_handle_now_handler;
1741
1742         sigcopyset(&sa.sa_mask, &blockable_sigset);
1743         sa.sa_flags = SA_SIGINFO | SA_RESTART |
1744             (sigaction_nodefer_works ? SA_NODEFER : 0);
1745         sigaction(signal, &sa, NULL);
1746     }
1747
1748     oldhandler = interrupt_handlers[signal];
1749     interrupt_handlers[signal].c = handler;
1750
1751     thread_sigmask(SIG_SETMASK, &old, 0);
1752
1753     FSHOW((stderr, "/leaving POSIX install_handler(%d, ..)\n", signal));
1754
1755     return (unsigned long)oldhandler.lisp;
1756 #else
1757     /* Probably-wrong Win32 hack */
1758     return 0;
1759 #endif
1760 }
1761
1762 /* This must not go through lisp as it's allowed anytime, even when on
1763  * the altstack. */
1764 void
1765 sigabrt_handler(int signal, siginfo_t *info, os_context_t *context)
1766 {
1767     lose("SIGABRT received.\n");
1768 }
1769
1770 void
1771 interrupt_init(void)
1772 {
1773 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1774     int i;
1775     SHOW("entering interrupt_init()");
1776     see_if_sigaction_nodefer_works();
1777     sigemptyset(&deferrable_sigset);
1778     sigemptyset(&blockable_sigset);
1779     sigemptyset(&gc_sigset);
1780     sigaddset_deferrable(&deferrable_sigset);
1781     sigaddset_blockable(&blockable_sigset);
1782     sigaddset_gc(&gc_sigset);
1783
1784     /* Set up high level handler information. */
1785     for (i = 0; i < NSIG; i++) {
1786         interrupt_handlers[i].c =
1787             /* (The cast here blasts away the distinction between
1788              * SA_SIGACTION-style three-argument handlers and
1789              * signal(..)-style one-argument handlers, which is OK
1790              * because it works to call the 1-argument form where the
1791              * 3-argument form is expected.) */
1792             (void (*)(int, siginfo_t*, os_context_t*))SIG_DFL;
1793     }
1794     undoably_install_low_level_interrupt_handler(SIGABRT, sigabrt_handler);
1795     SHOW("returning from interrupt_init()");
1796 #endif
1797 }
1798
1799 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1800 int
1801 siginfo_code(siginfo_t *info)
1802 {
1803     return info->si_code;
1804 }
1805 os_vm_address_t current_memory_fault_address;
1806
1807 void
1808 lisp_memory_fault_error(os_context_t *context, os_vm_address_t addr)
1809 {
1810    /* FIXME: This is lossy: if we get another memory fault (eg. from
1811     * another thread) before lisp has read this, we lose the information.
1812     * However, since this is mostly informative, we'll live with that for
1813     * now -- some address is better then no address in this case.
1814     */
1815     current_memory_fault_address = addr;
1816     /* To allow debugging memory faults in signal handlers and such. */
1817     corruption_warning_and_maybe_lose("Memory fault at %x (pc=%p, sp=%p)",
1818                                       addr,
1819                                       *os_context_pc_addr(context),
1820 #ifdef ARCH_HAS_STACK_POINTER
1821                                       *os_context_sp_addr(context)
1822 #else
1823                                       0
1824 #endif
1825                                       );
1826     unblock_signals_in_context_and_maybe_warn(context);
1827 #ifdef LISP_FEATURE_C_STACK_IS_CONTROL_STACK
1828     arrange_return_to_lisp_function(context,
1829                                     StaticSymbolFunction(MEMORY_FAULT_ERROR));
1830 #else
1831     funcall0(StaticSymbolFunction(MEMORY_FAULT_ERROR));
1832 #endif
1833 }
1834 #endif
1835
1836 static void
1837 unhandled_trap_error(os_context_t *context)
1838 {
1839     lispobj context_sap;
1840     fake_foreign_function_call(context);
1841     unblock_gc_signals(0, 0);
1842     context_sap = alloc_sap(context);
1843 #ifndef LISP_FEATURE_WIN32
1844     thread_sigmask(SIG_SETMASK, os_context_sigmask_addr(context), 0);
1845 #endif
1846     funcall1(StaticSymbolFunction(UNHANDLED_TRAP_ERROR), context_sap);
1847     lose("UNHANDLED-TRAP-ERROR fell through");
1848 }
1849
1850 /* Common logic for trapping instructions. How we actually handle each
1851  * case is highly architecture dependent, but the overall shape is
1852  * this. */
1853 void
1854 handle_trap(os_context_t *context, int trap)
1855 {
1856     switch(trap) {
1857     case trap_PendingInterrupt:
1858         FSHOW((stderr, "/<trap pending interrupt>\n"));
1859         arch_skip_instruction(context);
1860         interrupt_handle_pending(context);
1861         break;
1862     case trap_Error:
1863     case trap_Cerror:
1864         FSHOW((stderr, "/<trap error/cerror %d>\n", trap));
1865         interrupt_internal_error(context, trap==trap_Cerror);
1866         break;
1867     case trap_Breakpoint:
1868         arch_handle_breakpoint(context);
1869         break;
1870     case trap_FunEndBreakpoint:
1871         arch_handle_fun_end_breakpoint(context);
1872         break;
1873 #ifdef trap_AfterBreakpoint
1874     case trap_AfterBreakpoint:
1875         arch_handle_after_breakpoint(context);
1876         break;
1877 #endif
1878 #ifdef trap_SingleStepAround
1879     case trap_SingleStepAround:
1880     case trap_SingleStepBefore:
1881         arch_handle_single_step_trap(context, trap);
1882         break;
1883 #endif
1884     case trap_Halt:
1885         fake_foreign_function_call(context);
1886         lose("%%PRIMITIVE HALT called; the party is over.\n");
1887     default:
1888         unhandled_trap_error(context);
1889     }
1890 }