]> gitweb.factorcode.org Git - factor.git/blob - vm/slot_visitor.hpp
Revert "VM: undo a8aaa4288231a2395070c5b0ea4c43939bf81c63 (#1513)"
[factor.git] / vm / slot_visitor.hpp
1 namespace factor {
2
3 // Size sans alignment.
4 template <typename Fixup>
5 cell object::base_size(Fixup fixup) const {
6   switch (type()) {
7     case ARRAY_TYPE:
8       return array_size((array*)this);
9     case BIGNUM_TYPE:
10       return array_size((bignum*)this);
11     case BYTE_ARRAY_TYPE:
12       return array_size((byte_array*)this);
13     case STRING_TYPE:
14       return string_size(string_capacity((string*)this));
15     case TUPLE_TYPE: {
16       tuple_layout* layout = (tuple_layout*)fixup.translate_data(
17           untag<object>(((tuple*)this)->layout));
18       return tuple_size(layout);
19     }
20     case QUOTATION_TYPE:
21       return sizeof(quotation);
22     case WORD_TYPE:
23       return sizeof(word);
24     case FLOAT_TYPE:
25       return sizeof(boxed_float);
26     case DLL_TYPE:
27       return sizeof(dll);
28     case ALIEN_TYPE:
29       return sizeof(alien);
30     case WRAPPER_TYPE:
31       return sizeof(wrapper);
32     case CALLSTACK_TYPE: {
33       cell callstack_length = untag_fixnum(((callstack*)this)->length);
34       return callstack_object_size(callstack_length);
35     }
36     default:
37       critical_error("Invalid header in base_size", (cell)this);
38       return 0;
39   }
40 }
41
42 // Size of the object pointed to by an untagged pointer
43 template <typename Fixup>
44 cell object::size(Fixup fixup) const {
45   if (free_p())
46     return ((free_heap_block*)this)->size();
47   return align(base_size(fixup), data_alignment);
48 }
49
50 inline cell object::size() const { return size(no_fixup()); }
51
52 // The number of slots (cells) in an object which should be scanned by
53 // the GC. The number can vary in arrays and tuples, in all other
54 // types the number is a constant.
55 template <typename Fixup>
56 inline cell object::slot_count(Fixup fixup) const {
57   if (free_p())
58     return 0;
59
60   cell t = type();
61   if (t == ARRAY_TYPE) {
62     // capacity + n slots
63     return 1 + array_capacity((array*)this);
64   } else if (t == TUPLE_TYPE) {
65     tuple_layout* layout = (tuple_layout*)fixup.translate_data(
66         untag<object>(((tuple*)this)->layout));
67     // layout + n slots
68     return 1 + tuple_capacity(layout);
69   } else {
70     switch (t) {
71       // these objects do not refer to other objects at all
72       case FLOAT_TYPE:
73       case BYTE_ARRAY_TYPE:
74       case BIGNUM_TYPE:
75       case CALLSTACK_TYPE: return 0;
76       case WORD_TYPE: return 8;
77       case ALIEN_TYPE: return 2;
78       case DLL_TYPE: return 1;
79       case QUOTATION_TYPE: return 3;
80       case STRING_TYPE: return 3;
81       case WRAPPER_TYPE: return 1;
82       default:
83         critical_error("Invalid header in slot_count", (cell)this);
84         return 0; // can't happen
85     }
86   }
87 }
88
89 inline cell object::slot_count() const {
90   return slot_count(no_fixup());
91 }
92
93 // Slot visitors iterate over the slots of an object, applying a functor to
94 // each one that is a non-immediate slot. The pointer is untagged first.
95 // The functor returns a new untagged object pointer. The return value may
96 // or may not equal the old one, however the new pointer receives the same
97 // tag before being stored back to the original location.
98
99 // Slots storing immediate values are left unchanged and the visitor does
100 // inspect them.
101
102 // This is used by GC's copying, sweep and compact phases, and the
103 // implementation of the become primitive.
104
105 // Iteration is driven by visit_*() methods. Only one of them define GC
106 // roots:
107 //  - visit_all_roots()
108
109 // Code block visitors iterate over sets of code blocks, applying a functor
110 // to each one. The functor returns a new code_block pointer, which may or
111 // may not equal the old one. This is stored back to the original location.
112
113 // This is used by GC's sweep and compact phases, and the implementation of
114 // the modify-code-heap primitive.
115
116 // Iteration is driven by visit_*() methods. Some of them define GC roots:
117 //  - visit_context_code_blocks()
118 //  - visit_callback_code_blocks()
119
120 template <typename Fixup> struct slot_visitor {
121   factor_vm* parent;
122   Fixup fixup;
123   cell cards_scanned;
124   cell decks_scanned;
125
126   slot_visitor<Fixup>(factor_vm* parent, Fixup fixup)
127   : parent(parent),
128     fixup(fixup),
129     cards_scanned(0),
130     decks_scanned(0) {}
131
132   cell visit_pointer(cell pointer);
133   void visit_handle(cell* handle);
134   void visit_object_array(cell* start, cell* end);
135   void visit_partial_objects(cell start, cell card_start, cell card_end);
136   void visit_slots(object* ptr);
137   void visit_stack_elements(segment* region, cell* top);
138   void visit_all_roots();
139   void visit_callstack_object(callstack* stack);
140   void visit_callstack(context* ctx);
141   void visit_context(context *ctx);
142   void visit_object_code_block(object* obj);
143   void visit_context_code_blocks();
144   void visit_uninitialized_code_blocks();
145   void visit_object(object* obj);
146   void visit_mark_stack(std::vector<cell>* mark_stack);
147
148
149   template <typename SourceGeneration>
150   cell visit_card(SourceGeneration* gen, cell index, cell start);
151   template <typename SourceGeneration>
152   void visit_cards(SourceGeneration* gen, card mask, card unmask);
153
154
155   template <typename TargetGeneration>
156   void cheneys_algorithm(TargetGeneration* gen, cell scan);
157
158   // Visits the data pointers in code blocks in the remembered set.
159   void visit_code_heap_roots(std::set<code_block*>* remembered_set);
160
161   // Visits pointers embedded in instructions in code blocks.
162   void visit_instruction_operands(code_block* block, cell rel_base);
163   void visit_embedded_code_pointers(code_block* compiled);
164   void visit_embedded_literals(code_block* compiled);
165
166   // Visits data pointers in code blocks.
167   void visit_code_block_objects(code_block* compiled);
168 };
169
170 template <typename Fixup>
171 cell slot_visitor<Fixup>::visit_pointer(cell pointer) {
172   object* untagged = fixup.fixup_data(untag<object>(pointer));
173   return RETAG(untagged, TAG(pointer));
174 }
175
176 template <typename Fixup> void slot_visitor<Fixup>::visit_handle(cell* handle) {
177   if (!immediate_p(*handle)) {
178     *handle = visit_pointer(*handle);
179   }
180 }
181
182 template <typename Fixup>
183 void slot_visitor<Fixup>::visit_object_array(cell* start, cell* end) {
184   while (start < end)
185     visit_handle(start++);
186 }
187
188 template <typename Fixup> void slot_visitor<Fixup>::visit_slots(object* obj) {
189   if (obj->type() == CALLSTACK_TYPE)
190     visit_callstack_object((callstack*)obj);
191   else {
192     cell* start = (cell*)obj + 1;
193     cell* end = start + obj->slot_count(fixup);
194     visit_object_array(start, end);
195   }
196 }
197
198 template <typename Fixup>
199 void slot_visitor<Fixup>::visit_stack_elements(segment* region, cell* top) {
200   visit_object_array((cell*)region->start, top + 1);
201 }
202
203 template <typename Fixup> void slot_visitor<Fixup>::visit_all_roots() {
204   FACTOR_FOR_EACH(parent->data_roots) {
205     visit_handle(*iter);
206   }
207
208   auto callback_slot_visitor = [&](code_block* stub, cell size) {
209     visit_handle(&stub->owner);
210   };
211   parent->callbacks->allocator->iterate(callback_slot_visitor, no_fixup());
212
213   FACTOR_FOR_EACH(parent->code->uninitialized_blocks) {
214     iter->second = visit_pointer(iter->second);
215   }
216
217   FACTOR_FOR_EACH(parent->sample_callstacks) {
218     visit_handle(&*iter);
219   }
220
221   FACTOR_FOR_EACH(parent->samples) {
222     visit_handle(&iter->thread);
223   }
224
225   visit_object_array(parent->special_objects,
226                      parent->special_objects + special_object_count);
227
228   FACTOR_FOR_EACH(parent->active_contexts) {
229     visit_context(*iter);
230   }
231 }
232
233 // primitive_minor_gc() is invoked by inline GC checks, and it needs to
234 // visit spill slots which references objects in the heap.
235
236 // So for each call frame:
237 //  - trace roots in spill slots
238
239 template <typename Fixup> struct call_frame_slot_visitor {
240   slot_visitor<Fixup>* visitor;
241
242   call_frame_slot_visitor(slot_visitor<Fixup>* visitor)
243       : visitor(visitor) {}
244
245   // frame top -> [return address]
246   //              [spill area]
247   //              ...
248   //              [entry_point]
249   //              [size]
250
251   void operator()(cell frame_top, cell size, code_block* owner, cell addr) {
252     cell return_address = owner->offset(addr);
253
254     code_block* compiled =
255         Fixup::translated_code_block_map ? owner
256                                          : visitor->fixup.translate_code(owner);
257     gc_info* info = compiled->block_gc_info();
258
259     FACTOR_ASSERT(return_address < compiled->size());
260     cell callsite = info->return_address_index(return_address);
261     if (callsite == (cell)-1)
262       return;
263
264 #ifdef DEBUG_GC_MAPS
265     FACTOR_PRINT("call frame code block " << compiled << " with offset "
266                  << return_address);
267 #endif
268     cell* stack_pointer = (cell*)frame_top;
269     uint8_t* bitmap = info->gc_info_bitmap();
270
271     // Subtract old value of base pointer from every derived pointer.
272     for (cell spill_slot = 0; spill_slot < info->derived_root_count;
273          spill_slot++) {
274       uint32_t base_pointer = info->lookup_base_pointer(callsite, spill_slot);
275       if (base_pointer != (uint32_t)-1) {
276 #ifdef DEBUG_GC_MAPS
277         FACTOR_PRINT("visiting derived root " << spill_slot
278                      << " with base pointer " << base_pointer);
279 #endif
280         stack_pointer[spill_slot] -= stack_pointer[base_pointer];
281       }
282     }
283
284     // Update all GC roots, including base pointers.
285     cell callsite_gc_roots = info->callsite_gc_roots(callsite);
286
287     for (cell spill_slot = 0; spill_slot < info->gc_root_count; spill_slot++) {
288       if (bitmap_p(bitmap, callsite_gc_roots + spill_slot)) {
289         #ifdef DEBUG_GC_MAPS
290         FACTOR_PRINT("visiting GC root " << spill_slot);
291         #endif
292         visitor->visit_handle(stack_pointer + spill_slot);
293       }
294     }
295
296     // Add the base pointers to obtain new derived pointer values.
297     for (cell spill_slot = 0; spill_slot < info->derived_root_count;
298          spill_slot++) {
299       uint32_t base_pointer = info->lookup_base_pointer(callsite, spill_slot);
300       if (base_pointer != (uint32_t)-1)
301         stack_pointer[spill_slot] += stack_pointer[base_pointer];
302     }
303   }
304 };
305
306 template <typename Fixup>
307 void slot_visitor<Fixup>::visit_callstack_object(callstack* stack) {
308   call_frame_slot_visitor<Fixup> call_frame_visitor(this);
309   parent->iterate_callstack_object(stack, call_frame_visitor, fixup);
310 }
311
312 template <typename Fixup>
313 void slot_visitor<Fixup>::visit_callstack(context* ctx) {
314   call_frame_slot_visitor<Fixup> call_frame_visitor(this);
315   parent->iterate_callstack(ctx, call_frame_visitor, fixup);
316 }
317
318 template <typename Fixup>
319 void slot_visitor<Fixup>::visit_context(context* ctx) {
320   visit_callstack(ctx);
321
322   cell ds_ptr = ctx->datastack;
323   cell rs_ptr = ctx->retainstack;
324   segment* ds_seg = ctx->datastack_seg;
325   segment* rs_seg = ctx->retainstack_seg;
326   visit_stack_elements(ds_seg, (cell*)ds_ptr);
327   visit_stack_elements(rs_seg, (cell*)rs_ptr);
328   visit_object_array(ctx->context_objects,
329                      ctx->context_objects + context_object_count);
330
331   // Clear out the space not visited with a known pattern. That makes
332   // it easier to see if uninitialized reads are made.
333   ctx->fill_stack_seg(ds_ptr, ds_seg, 0xbaadbadd);
334   ctx->fill_stack_seg(rs_ptr, rs_seg, 0xdaabdabb);
335 }
336
337 template <typename Fixup>
338 void slot_visitor<Fixup>::visit_code_block_objects(code_block* compiled) {
339   visit_handle(&compiled->owner);
340   visit_handle(&compiled->parameters);
341   visit_handle(&compiled->relocation);
342 }
343
344 template <typename Fixup>
345 void slot_visitor<Fixup>::visit_embedded_literals(code_block* compiled) {
346   if (parent->code->uninitialized_p(compiled))
347     return;
348
349   auto update_literal_refs = [&](instruction_operand op) {
350     if (op.rel.type() == RT_LITERAL) {
351       cell value = op.load_value(op.pointer);
352       if (!immediate_p(value)) {
353         op.store_value(visit_pointer(value));
354       }
355     }
356   };
357   compiled->each_instruction_operand(update_literal_refs);
358 }
359
360 template <typename Fixup> struct call_frame_code_block_visitor {
361   Fixup fixup;
362
363   call_frame_code_block_visitor(Fixup fixup) : fixup(fixup) {}
364
365   void operator()(cell frame_top, cell size, code_block* owner, cell addr) {
366     code_block* compiled =
367         Fixup::translated_code_block_map ? owner : fixup.fixup_code(owner);
368     cell fixed_addr = compiled->address_for_offset(owner->offset(addr));
369
370     *(cell*)frame_top = fixed_addr;
371   }
372 };
373
374 template <typename Fixup>
375 void slot_visitor<Fixup>::visit_object_code_block(object* obj) {
376   switch (obj->type()) {
377     case WORD_TYPE: {
378       word* w = (word*)obj;
379       if (w->entry_point)
380         w->entry_point = fixup.fixup_code(w->code())->entry_point();
381       break;
382     }
383     case QUOTATION_TYPE: {
384       quotation* q = (quotation*)obj;
385       if (q->entry_point)
386         q->entry_point = fixup.fixup_code(q->code())->entry_point();
387       break;
388     }
389     case CALLSTACK_TYPE: {
390       callstack* stack = (callstack*)obj;
391       call_frame_code_block_visitor<Fixup> call_frame_visitor(fixup);
392       parent->iterate_callstack_object(stack, call_frame_visitor, fixup);
393       break;
394     }
395   }
396 }
397
398 template <typename Fixup>
399 void slot_visitor<Fixup>::visit_context_code_blocks() {
400   call_frame_code_block_visitor<Fixup> call_frame_visitor(fixup);
401   FACTOR_FOR_EACH(parent->active_contexts) {
402     parent->iterate_callstack(*iter, call_frame_visitor, fixup);
403   }
404 }
405
406 template <typename Fixup>
407 void slot_visitor<Fixup>::visit_uninitialized_code_blocks() {
408   std::map<code_block*, cell> new_uninitialized_blocks;
409   FACTOR_FOR_EACH(parent->code->uninitialized_blocks) {
410     new_uninitialized_blocks.insert(
411         std::make_pair(fixup.fixup_code(iter->first), iter->second));
412   }
413   parent->code->uninitialized_blocks = new_uninitialized_blocks;
414 }
415
416 template <typename Fixup>
417 void slot_visitor<Fixup>::visit_embedded_code_pointers(code_block* compiled) {
418   if (parent->code->uninitialized_p(compiled))
419     return;
420   auto update_code_block_refs = [&](instruction_operand op){
421     relocation_type type = op.rel.type();
422     if (type == RT_ENTRY_POINT ||
423         type == RT_ENTRY_POINT_PIC ||
424         type == RT_ENTRY_POINT_PIC_TAIL) {
425       code_block* block = fixup.fixup_code(op.load_code_block());
426       op.store_value(block->entry_point());
427     }
428   };
429   compiled->each_instruction_operand(update_code_block_refs);
430 }
431
432 template <typename Fixup>
433 void slot_visitor<Fixup>::visit_object(object *ptr) {
434   visit_slots(ptr);
435   if (ptr->type() == ALIEN_TYPE)
436     ((alien*)ptr)->update_address();
437 }
438
439 // Pops items from the mark stack and visits them until the stack is
440 // empty. Used when doing a full collection and when collecting to
441 // tenured space.
442 template <typename Fixup>
443 void slot_visitor<Fixup>::visit_mark_stack(std::vector<cell>* mark_stack) {
444   while (!mark_stack->empty()) {
445     cell ptr = mark_stack->back();
446     mark_stack->pop_back();
447
448     if (ptr & 1) {
449       code_block* compiled = (code_block*)(ptr - 1);
450       visit_code_block_objects(compiled);
451       visit_embedded_literals(compiled);
452       visit_embedded_code_pointers(compiled);
453     } else {
454       object* obj = (object*)ptr;
455       visit_object(obj);
456       visit_object_code_block(obj);
457     }
458   }
459 }
460
461 // Visits the instruction operands in a code block. If the operand is
462 // a pointer to a code block or data object, then the fixup is applied
463 // to it. Otherwise, if it is an external addess, that address is
464 // recomputed. If it is an untagged number literal (RT_UNTAGGED) or an
465 // immediate value, then nothing is done with it.
466 template <typename Fixup>
467 void slot_visitor<Fixup>::visit_instruction_operands(code_block* block,
468                                                      cell rel_base) {
469   auto visit_func = [&](instruction_operand op){
470     cell old_offset = rel_base + op.rel.offset();
471     cell old_value = op.load_value(old_offset);
472     switch (op.rel.type()) {
473       case RT_LITERAL: {
474         if (!immediate_p(old_value)) {
475           op.store_value(visit_pointer(old_value));
476         }
477         break;
478       }
479       case RT_ENTRY_POINT:
480       case RT_ENTRY_POINT_PIC:
481       case RT_ENTRY_POINT_PIC_TAIL:
482       case RT_HERE: {
483         cell offset = TAG(old_value);
484         code_block* compiled = (code_block*)UNTAG(old_value);
485         op.store_value(RETAG(fixup.fixup_code(compiled), offset));
486         break;
487       }
488       case RT_UNTAGGED:
489         break;
490       default:
491         op.store_value(parent->compute_external_address(op));
492         break;
493     }
494   };
495   if (parent->code->uninitialized_p(block))
496     return;
497   block->each_instruction_operand(visit_func);
498 }
499
500 template <typename Fixup>
501 void slot_visitor<Fixup>::visit_partial_objects(cell start,
502                                                 cell card_start,
503                                                 cell card_end) {
504   cell *scan_start = (cell*)start + 1;
505   cell *scan_end = scan_start + ((object*)start)->slot_count();
506
507   scan_start = std::max(scan_start, (cell*)card_start);
508   scan_end = std::min(scan_end, (cell*)card_end);
509
510   visit_object_array(scan_start, scan_end);
511 }
512
513 template <typename Fixup>
514 template <typename SourceGeneration>
515 cell slot_visitor<Fixup>::visit_card(SourceGeneration* gen,
516                                      cell index, cell start) {
517   cell heap_base = parent->data->start;
518   cell start_addr = heap_base + index * card_size;
519   cell end_addr = start_addr + card_size;
520
521   // Forward to the next object whose address is in the card.
522   if (!start || (start + ((object*)start)->size()) < start_addr) {
523     // Optimization because finding the objects in a memory range is
524     // expensive. It helps a lot when tracing consecutive cards.
525     cell gen_start_card = (gen->start - heap_base) / card_size;
526     start = gen->starts
527         .find_object_containing_card(index - gen_start_card);
528   }
529
530   while (start && start < end_addr) {
531     visit_partial_objects(start, start_addr, end_addr);
532     if ((start + ((object*)start)->size()) >= end_addr) {
533       // The object can overlap the card boundary, then the
534       // remainder of it will be handled in the next card
535       // tracing if that card is marked.
536       break;
537     }
538     start = gen->next_object_after(start);
539   }
540   return start;
541 }
542
543 template <typename Fixup>
544 template <typename SourceGeneration>
545 void slot_visitor<Fixup>::visit_cards(SourceGeneration* gen,
546                                       card mask, card unmask) {
547   card_deck* decks = parent->data->decks;
548   card_deck* cards = parent->data->cards;
549   cell heap_base = parent->data->start;
550
551   cell first_deck = (gen->start - heap_base) / deck_size;
552   cell last_deck = (gen->end - heap_base) / deck_size;
553
554   // Address of last traced object.
555   cell start = 0;
556   for (cell di = first_deck; di < last_deck; di++) {
557     if (decks[di] & mask) {
558       decks[di] &= ~unmask;
559       decks_scanned++;
560
561       cell first_card = cards_per_deck * di;
562       cell last_card = first_card + cards_per_deck;
563
564       for (cell ci = first_card; ci < last_card; ci++) {
565         if (cards[ci] & mask) {
566           cards[ci] &= ~unmask;
567           cards_scanned++;
568
569           start = visit_card(gen, ci, start);
570           if (!start) {
571             // At end of generation, no need to scan more cards.
572             return;
573           }
574         }
575       }
576     }
577   }
578 }
579
580 template <typename Fixup>
581 void slot_visitor<Fixup>::visit_code_heap_roots(std::set<code_block*>* remembered_set) {
582   FACTOR_FOR_EACH(*remembered_set) {
583     code_block* compiled = *iter;
584     visit_code_block_objects(compiled);
585     visit_embedded_literals(compiled);
586     compiled->flush_icache();
587   }
588 }
589
590 template <typename Fixup>
591 template <typename TargetGeneration>
592 void slot_visitor<Fixup>::cheneys_algorithm(TargetGeneration* gen, cell scan) {
593   while (scan && scan < gen->here) {
594     visit_object((object*)scan);
595     scan = gen->next_object_after(scan);
596   }
597 }
598
599 }