Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
fix minor issues in the management of Java Exceptions + comment process cancelled...
[simgrid.git] / src / msg / msg_vm.c
1 /* Copyright (c) 2012-2014. The SimGrid Team.
2  * All rights reserved.                                                     */
3
4 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
6
7 /* TODO:
8  * 1. add the support of trace
9  * 2. use parallel tasks to simulate CPU overhead and remove the very
10  *    experimental code generating micro computation tasks
11  */
12
13
14
15 #include "msg_private.h"
16 #include "xbt/sysdep.h"
17 #include "xbt/log.h"
18 #include "simgrid/platf.h"
19
20 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(msg_vm, msg,
21                                 "Cloud-oriented parts of the MSG API");
22
23
24 /* **** ******** GENERAL ********* **** */
25
26 /** \ingroup m_vm_management
27  * \brief Returns the value of a given vm property
28  *
29  * \param vm a vm
30  * \param name a property name
31  * \return value of a property (or NULL if property not set)
32  */
33
34 const char *MSG_vm_get_property_value(msg_vm_t vm, const char *name)
35 {
36   return MSG_host_get_property_value(vm, name);
37 }
38
39 /** \ingroup m_vm_management
40  * \brief Returns a xbt_dict_t consisting of the list of properties assigned to this host
41  *
42  * \param vm a vm
43  * \return a dict containing the properties
44  */
45 xbt_dict_t MSG_vm_get_properties(msg_vm_t vm)
46 {
47   xbt_assert((vm != NULL), "Invalid parameters (vm is NULL)");
48
49   return (simcall_host_get_properties(vm));
50 }
51
52 /** \ingroup m_host_management
53  * \brief Change the value of a given host property
54  *
55  * \param vm a vm
56  * \param name a property name
57  * \param value what to change the property to
58  * \param free_ctn the freeing function to use to kill the value on need
59  */
60 void MSG_vm_set_property_value(msg_vm_t vm, const char *name, void *value, void_f_pvoid_t free_ctn)
61 {
62   xbt_dict_set(MSG_host_get_properties(vm), name, value, free_ctn);
63 }
64
65 /** \ingroup msg_vm_management
66  * \brief Finds a msg_vm_t using its name.
67  *
68  * This is a name directory service
69  * \param name the name of a vm.
70  * \return the corresponding vm
71  *
72  * Please note that a VM is a specific host. Hence, you should give a different name
73  * for each VM/PM.
74  */
75
76 msg_vm_t MSG_vm_get_by_name(const char *name)
77 {
78         return MSG_get_host_by_name(name);
79 }
80
81 /** \ingroup m_vm_management
82  *
83  * \brief Return the name of the #msg_host_t.
84  *
85  * This functions checks whether \a host is a valid pointer or not and return
86    its name.
87  */
88 const char *MSG_vm_get_name(msg_vm_t vm)
89 {
90   return MSG_host_get_name(vm);
91 }
92
93
94 /* **** Check state of a VM **** */
95 static inline int __MSG_vm_is_state(msg_vm_t vm, e_surf_vm_state_t state)
96 {
97   return simcall_vm_get_state(vm) == state;
98 }
99
100 /** @brief Returns whether the given VM has just created, not running.
101  *  @ingroup msg_VMs
102  */
103 int MSG_vm_is_created(msg_vm_t vm)
104 {
105   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_CREATED);
106 }
107
108 /** @brief Returns whether the given VM is currently running
109  *  @ingroup msg_VMs
110  */
111 int MSG_vm_is_running(msg_vm_t vm)
112 {
113   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_RUNNING);
114 }
115
116 /** @brief Returns whether the given VM is currently migrating
117  *  @ingroup msg_VMs
118  */
119 int MSG_vm_is_migrating(msg_vm_t vm)
120 {
121   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
122   return priv->is_migrating;
123 }
124
125 /** @brief Returns whether the given VM is currently suspended, not running.
126  *  @ingroup msg_VMs
127  */
128 int MSG_vm_is_suspended(msg_vm_t vm)
129 {
130   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_SUSPENDED);
131 }
132
133 /** @brief Returns whether the given VM is being saved (FIXME: live saving or not?).
134  *  @ingroup msg_VMs
135  */
136 int MSG_vm_is_saving(msg_vm_t vm)
137 {
138   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_SAVING);
139 }
140
141 /** @brief Returns whether the given VM has been saved, not running.
142  *  @ingroup msg_VMs
143  */
144 int MSG_vm_is_saved(msg_vm_t vm)
145 {
146   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_SAVED);
147 }
148
149 /** @brief Returns whether the given VM is being restored, not running.
150  *  @ingroup msg_VMs
151  */
152 int MSG_vm_is_restoring(msg_vm_t vm)
153 {
154   return __MSG_vm_is_state(vm, SURF_VM_STATE_RESTORING);
155 }
156
157
158
159 /* ------------------------------------------------------------------------- */
160 /* ------------------------------------------------------------------------- */
161
162 /* **** ******** MSG vm actions ********* **** */
163
164 /** @brief Create a new VM with specified parameters.
165  *  @ingroup msg_VMs*
166  *  All parameters are in MBytes
167  *
168  */
169 msg_vm_t MSG_vm_create(msg_host_t ind_pm, const char *name,
170                        int ncpus, int ramsize,
171                        int net_cap, char *disk_path, int disksize,
172                        int mig_netspeed, int dp_intensity)
173 {
174   /* For the moment, intensity_rate is the percentage against the migration
175    * bandwidth */
176   double host_speed = MSG_get_host_speed(ind_pm);
177   double update_speed = ((double)dp_intensity/100) * mig_netspeed;
178
179   msg_vm_t vm = MSG_vm_create_core(ind_pm, name);
180   s_ws_params_t params;
181   memset(&params, 0, sizeof(params));
182   params.ramsize = (sg_size_t)ramsize * 1024 * 1024;
183   //params.overcommit = 0;
184   params.devsize = 0;
185   params.skip_stage2 = 0;
186   params.max_downtime = 0.03;
187   params.dp_rate = (update_speed * 1024 * 1024) / host_speed;
188   params.dp_cap = params.ramsize * 0.9; // assume working set memory is 90% of ramsize
189   params.mig_speed = (double)mig_netspeed * 1024 * 1024; // mig_speed
190
191   //XBT_INFO("dp rate %f migspeed : %f intensity mem : %d, updatespeed %f, hostspeed %f",params.dp_rate, params.mig_speed, dp_intensity, update_speed, host_speed);
192   simcall_host_set_params(vm, &params);
193
194   return vm;
195 }
196
197
198 /** @brief Create a new VM object. The VM is not yet started. The resource of the VM is allocated upon MSG_vm_start().
199  *  @ingroup msg_VMs*
200  *
201  * A VM is treated as a host. The name of the VM must be unique among all hosts.
202  */
203 msg_vm_t MSG_vm_create_core(msg_host_t ind_pm, const char *name)
204 {
205   /* make sure the VM of the same name does not exit */
206   {
207     void *ind_host_tmp = xbt_lib_get_elm_or_null(host_lib, name);
208     if (ind_host_tmp) {
209       XBT_ERROR("host %s already exits", name);
210       return NULL;
211     }
212   }
213
214   /* Note: ind_vm and vm_workstation point to the same elm object. */
215   msg_vm_t ind_vm = NULL;
216   void *ind_vm_workstation =  NULL;
217
218   /* Ask the SIMIX layer to create the surf vm resource */
219   ind_vm_workstation = simcall_vm_create(name, ind_pm);
220   ind_vm = (msg_vm_t) __MSG_host_create(ind_vm_workstation);
221
222   XBT_DEBUG("A new VM (%s) has been created", name);
223
224   #ifdef HAVE_TRACING
225   TRACE_msg_vm_create(name, ind_pm);
226   #endif
227
228   return ind_vm;
229 }
230
231 /** @brief Destroy a VM. Destroy the VM object from the simulation.
232  *  @ingroup msg_VMs
233  */
234 void MSG_vm_destroy(msg_vm_t vm)
235 {
236   if (MSG_vm_is_migrating(vm))
237     THROWF(vm_error, 0, "VM(%s) is migrating", sg_host_name(vm));
238
239   /* First, terminate all processes on the VM if necessary */
240   if (MSG_vm_is_running(vm))
241       simcall_vm_shutdown(vm);
242
243   if (!MSG_vm_is_created(vm)) {
244     XBT_CRITICAL("shutdown the given VM before destroying it");
245     DIE_IMPOSSIBLE;
246   }
247
248   /* Then, destroy the VM object */
249   simcall_vm_destroy(vm);
250
251   __MSG_host_destroy(vm);
252
253   #ifdef HAVE_TRACING
254   TRACE_msg_vm_end(vm);
255   #endif
256 }
257
258
259 /** @brief Start a vm (i.e., boot the guest operating system)
260  *  @ingroup msg_VMs
261  *
262  *  If the VM cannot be started, an exception is generated.
263  *
264  */
265 void MSG_vm_start(msg_vm_t vm)
266 {
267   simcall_vm_start(vm);
268
269   #ifdef HAVE_TRACING
270   TRACE_msg_vm_start(vm);
271   #endif
272 }
273
274
275
276 /** @brief Immediately kills all processes within the given VM. Any memory that they allocated will be leaked.
277  *  @ingroup msg_VMs
278  *
279  * FIXME: No extra delay occurs. If you want to simulate this too, you want to
280  * use a #MSG_process_sleep() or something. I'm not quite sure.
281  */
282 void MSG_vm_shutdown(msg_vm_t vm)
283 {
284   /* msg_vm_t equals to msg_host_t */
285   simcall_vm_shutdown(vm);
286
287   // #ifdef HAVE_TRACING
288   // TRACE_msg_vm_(vm);
289   // #endif
290 }
291
292
293
294 /* We have two mailboxes. mbox is used to transfer migration data between
295  * source and destination PMs. mbox_ctl is used to detect the completion of a
296  * migration. The names of these mailboxes must not conflict with others. */
297 static inline char *get_mig_mbox_src_dst(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm)
298 {
299   char *vm_name = sg_host_name(vm);
300   char *src_pm_name = sg_host_name(src_pm);
301   char *dst_pm_name = sg_host_name(dst_pm);
302
303   return bprintf("__mbox_mig_src_dst:%s(%s-%s)", vm_name, src_pm_name, dst_pm_name);
304 }
305
306 static inline char *get_mig_mbox_ctl(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm)
307 {
308   char *vm_name = sg_host_name(vm);
309   char *src_pm_name = sg_host_name(src_pm);
310   char *dst_pm_name = sg_host_name(dst_pm);
311
312   return bprintf("__mbox_mig_ctl:%s(%s-%s)", vm_name, src_pm_name, dst_pm_name);
313 }
314
315 static inline char *get_mig_process_tx_name(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm)
316 {
317   char *vm_name = sg_host_name(vm);
318   char *src_pm_name = sg_host_name(src_pm);
319   char *dst_pm_name = sg_host_name(dst_pm);
320
321   return bprintf("__pr_mig_tx:%s(%s-%s)", vm_name, src_pm_name, dst_pm_name);
322 }
323
324 static inline char *get_mig_process_rx_name(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm)
325 {
326   char *vm_name = sg_host_name(vm);
327   char *src_pm_name = sg_host_name(src_pm);
328   char *dst_pm_name = sg_host_name(dst_pm);
329
330   return bprintf("__pr_mig_rx:%s(%s-%s)", vm_name, src_pm_name, dst_pm_name);
331 }
332
333 static inline char *get_mig_task_name(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm, int stage)
334 {
335   char *vm_name = sg_host_name(vm);
336   char *src_pm_name = sg_host_name(src_pm);
337   char *dst_pm_name = sg_host_name(dst_pm);
338
339   return bprintf("__task_mig_stage%d:%s(%s-%s)", stage, vm_name, src_pm_name, dst_pm_name);
340 }
341
342 static void launch_deferred_exec_process(msg_host_t host, double computation, double prio);
343
344
345 struct migration_session {
346   msg_vm_t vm;
347   msg_host_t src_pm;
348   msg_host_t dst_pm;
349
350   /* The miration_rx process uses mbox_ctl to let the caller of do_migration()
351    * know the completion of the migration. */
352   char *mbox_ctl;
353   /* The migration_rx and migration_tx processes use mbox to transfer migration
354    * data. */
355   char *mbox;
356 };
357
358
359 static int migration_rx_fun(int argc, char *argv[])
360 {
361   XBT_DEBUG("mig: rx_start");
362
363   struct migration_session *ms = MSG_process_get_data(MSG_process_self());
364
365
366   s_ws_params_t params;
367   simcall_host_get_params(ms->vm, &params);
368   const double xfer_cpu_overhead = params.xfer_cpu_overhead;
369
370   int need_exit = 0;
371
372   char *finalize_task_name = get_mig_task_name(ms->vm, ms->src_pm, ms->dst_pm, 3);
373
374   for (;;) {
375     msg_task_t task = NULL;
376     MSG_task_recv(&task, ms->mbox);
377     {
378       double received = MSG_task_get_data_size(task);
379       /* TODO: clean up */
380       // const double alpha = 0.22L * 1.0E8 / (80L * 1024 * 1024);
381       launch_deferred_exec_process(ms->vm, received * xfer_cpu_overhead, 1);
382     }
383
384     if (strcmp(task->name, finalize_task_name) == 0)
385       need_exit = 1;
386
387     MSG_task_destroy(task);
388
389     if (need_exit)
390       break;
391   }
392
393
394   /* deinstall the current affinity setting for the CPU */
395   simcall_vm_set_affinity(ms->vm, ms->src_pm, 0);
396
397   /* Update the vm location */
398   simcall_vm_migrate(ms->vm, ms->dst_pm);
399   
400   /* Resume the VM */
401   simcall_vm_resume(ms->vm);
402
403   /* install the affinity setting of the VM on the destination pm */
404   {
405     msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(ms->vm);
406
407     unsigned long affinity_mask = (unsigned long) xbt_dict_get_or_null_ext(priv->affinity_mask_db, (char *) ms->dst_pm, sizeof(msg_host_t));
408     simcall_vm_set_affinity(ms->vm, ms->dst_pm, affinity_mask);
409     XBT_INFO("set affinity(0x%04lx@%s) for %s", affinity_mask, MSG_host_get_name(ms->dst_pm), MSG_host_get_name(ms->vm));
410   }
411
412   {
413     char *task_name = get_mig_task_name(ms->vm, ms->src_pm, ms->dst_pm, 4);
414
415     msg_task_t task = MSG_task_create(task_name, 0, 0, NULL);
416     msg_error_t ret = MSG_task_send(task, ms->mbox_ctl);
417     xbt_assert(ret == MSG_OK);
418
419     xbt_free(task_name);
420   }
421
422
423   xbt_free(finalize_task_name);
424
425   XBT_DEBUG("mig: rx_done");
426
427   return 0;
428 }
429
430 static void reset_dirty_pages(msg_vm_t vm)
431 {
432   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
433
434   char *key = NULL;
435   xbt_dict_cursor_t cursor = NULL;
436   dirty_page_t dp = NULL;
437   xbt_dict_foreach(priv->dp_objs, cursor, key, dp) {
438     double remaining = MSG_task_get_remaining_computation(dp->task);
439     dp->prev_clock = MSG_get_clock();
440     dp->prev_remaining = remaining;
441
442     // XBT_INFO("%s@%s remaining %f", key, sg_host_name(vm), remaining);
443   }
444 }
445
446 static void start_dirty_page_tracking(msg_vm_t vm)
447 {
448   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
449   priv->dp_enabled = 1;
450
451   reset_dirty_pages(vm);
452 }
453
454 static void stop_dirty_page_tracking(msg_vm_t vm)
455 {
456   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
457   priv->dp_enabled = 0;
458 }
459
460 #if 0
461 /* It might be natural that we define dp_rate for each task. But, we will also
462  * have to care about how each task behavior affects the memory update behavior
463  * at the operating system level. It may not be easy to model it with a simple algorithm. */
464 double calc_updated_pages(char *key, msg_vm_t vm, dirty_page_t dp, double remaining, double clock)
465 {
466     double computed = dp->prev_remaining - remaining;
467     double duration = clock - dp->prev_clock;
468     double updated = dp->task->dp_rate * computed;
469
470     XBT_INFO("%s@%s: computated %f ops (remaining %f -> %f) in %f secs (%f -> %f)",
471         key, sg_host_name(vm), computed, dp->prev_remaining, remaining, duration, dp->prev_clock, clock);
472     XBT_INFO("%s@%s: updated %f bytes, %f Mbytes/s",
473         key, sg_host_name(vm), updated, updated / duration / 1000 / 1000);
474
475     return updated;
476 }
477 #endif
478
479 static double get_computed(char *key, msg_vm_t vm, dirty_page_t dp, double remaining, double clock)
480 {
481   double computed = dp->prev_remaining - remaining;
482   double duration = clock - dp->prev_clock;
483
484   XBT_DEBUG("%s@%s: computed %f ops (remaining %f -> %f) in %f secs (%f -> %f)",
485       key, sg_host_name(vm), computed, dp->prev_remaining, remaining, duration, dp->prev_clock, clock);
486
487   return computed;
488 }
489
490 static double lookup_computed_flop_counts(msg_vm_t vm, int stage_for_fancy_debug, int stage2_round_for_fancy_debug)
491 {
492   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
493   double total = 0;
494
495   char *key = NULL;
496   xbt_dict_cursor_t cursor = NULL;
497   dirty_page_t dp = NULL;
498   xbt_dict_foreach(priv->dp_objs, cursor, key, dp) {
499     double remaining = MSG_task_get_remaining_computation(dp->task);
500
501          double clock = MSG_get_clock();
502
503     // total += calc_updated_pages(key, vm, dp, remaining, clock);
504     total += get_computed(key, vm, dp, remaining, clock);
505
506     dp->prev_remaining = remaining;
507     dp->prev_clock = clock;
508   }
509
510   total += priv->dp_updated_by_deleted_tasks;
511
512   XBT_DEBUG("mig-stage%d.%d: computed %f flop_counts (including %f by deleted tasks)",
513       stage_for_fancy_debug,
514       stage2_round_for_fancy_debug,
515       total, priv->dp_updated_by_deleted_tasks);
516
517
518
519   priv->dp_updated_by_deleted_tasks = 0;
520
521
522   return total;
523 }
524
525 // TODO Is this code redundant with the information provided by
526 // msg_process_t MSG_process_create(const char *name, xbt_main_func_t code, void *data, msg_host_t host)
527 void MSG_host_add_task(msg_host_t host, msg_task_t task)
528 {
529   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(host);
530   double remaining = MSG_task_get_remaining_computation(task);
531   char *key = bprintf("%s-%p", task->name, task);
532
533   dirty_page_t dp = xbt_new0(s_dirty_page, 1);
534   dp->task = task;
535
536   /* It should be okay that we add a task onto a migrating VM. */
537   if (priv->dp_enabled) {
538     dp->prev_clock = MSG_get_clock();
539     dp->prev_remaining = remaining;
540   }
541
542   xbt_assert(xbt_dict_get_or_null(priv->dp_objs, key) == NULL);
543   xbt_dict_set(priv->dp_objs, key, dp, NULL);
544   XBT_DEBUG("add %s on %s (remaining %f, dp_enabled %d)", key, sg_host_name(host), remaining, priv->dp_enabled);
545
546   xbt_free(key);
547 }
548
549 void MSG_host_del_task(msg_host_t host, msg_task_t task)
550 {
551   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(host);
552
553   char *key = bprintf("%s-%p", task->name, task);
554
555   dirty_page_t dp = xbt_dict_get_or_null(priv->dp_objs, key);
556   xbt_assert(dp->task == task);
557
558   /* If we are in the middle of dirty page tracking, we record how much
559    * computation has been done until now, and keep the information for the
560    * lookup_() function that will called soon. */
561   if (priv->dp_enabled) {
562     double remaining = MSG_task_get_remaining_computation(task);
563     double clock = MSG_get_clock();
564     // double updated = calc_updated_pages(key, host, dp, remaining, clock);
565     double updated = get_computed(key, host, dp, remaining, clock);
566
567     priv->dp_updated_by_deleted_tasks += updated;
568   }
569
570   xbt_dict_remove(priv->dp_objs, key);
571   xbt_free(dp);
572
573   XBT_DEBUG("del %s on %s", key, sg_host_name(host));
574
575   xbt_free(key);
576 }
577
578
579 static int deferred_exec_fun(int argc, char *argv[])
580 {
581   xbt_assert(argc == 3);
582   const char *comp_str = argv[1];
583   double computaion = atof(comp_str);
584   const char *prio_str = argv[2];
585   double prio = atof(prio_str);
586
587   msg_task_t task = MSG_task_create("__task_deferred", computaion, 0, NULL);
588   // XBT_INFO("exec deferred %f", computation);
589
590   /* dpt is the results of the VM activity */
591   MSG_task_set_priority(task, prio);
592   MSG_task_execute(task);
593
594
595
596   MSG_task_destroy(task);
597
598   return 0;
599 }
600
601 static void launch_deferred_exec_process(msg_host_t host, double computation, double prio)
602 {
603   char *pr_name = bprintf("__pr_deferred_exec_%s", MSG_host_get_name(host));
604
605   int nargvs = 4;
606   char **argv = xbt_new(char *, nargvs);
607   argv[0] = pr_name;
608   argv[1] = bprintf("%f", computation);
609   argv[2] = bprintf("%f", prio);
610   argv[3] = NULL;
611
612   MSG_process_create_with_arguments(pr_name, deferred_exec_fun, NULL, host, nargvs - 1, argv);
613 }
614
615
616 static int task_tx_overhead_fun(int argc, char *argv[])
617 {
618   xbt_assert(argc == 2);
619   const char *mbox = argv[1];
620
621   int need_exit = 0;
622
623   // XBT_INFO("start %s", mbox);
624
625   for (;;) {
626     msg_task_t task = NULL;
627     MSG_task_recv(&task, mbox);
628
629     // XBT_INFO("task->name %s", task->name);
630
631     if (strcmp(task->name, "finalize_making_overhead") == 0)
632       need_exit = 1;
633
634     // XBT_INFO("exec");
635     // MSG_task_set_priority(task, 1000000);
636     MSG_task_execute(task);
637     MSG_task_destroy(task);
638
639     if (need_exit)
640       break;
641   }
642
643   // XBT_INFO("bye");
644
645   return 0;
646 }
647
648 static void start_overhead_process(msg_task_t comm_task)
649 {
650   char *pr_name = bprintf("__pr_task_tx_overhead_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
651   char *mbox    = bprintf("__mb_task_tx_overhead_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
652
653   int nargvs = 3;
654   char **argv = xbt_new(char *, nargvs);
655   argv[0] = pr_name;
656   argv[1] = mbox;
657   argv[2] = NULL;
658
659   // XBT_INFO("micro start: mbox %s", mbox);
660   MSG_process_create_with_arguments(pr_name, task_tx_overhead_fun, NULL, MSG_host_self(), nargvs - 1, argv);
661 }
662
663 static void shutdown_overhead_process(msg_task_t comm_task)
664 {
665   char *mbox = bprintf("__mb_task_tx_overhead_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
666
667   msg_task_t task = MSG_task_create("finalize_making_overhead", 0, 0, NULL);
668
669   // XBT_INFO("micro shutdown: mbox %s", mbox);
670   msg_error_t ret = MSG_task_send(task, mbox);
671   xbt_assert(ret == MSG_OK);
672
673   xbt_free(mbox);
674   // XBT_INFO("shutdown done");
675 }
676
677 static void request_overhead(msg_task_t comm_task, double computation)
678 {
679   char *mbox = bprintf("__mb_task_tx_overhead_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
680
681   msg_task_t task = MSG_task_create("micro", computation, 0, NULL);
682
683   // XBT_INFO("req overhead");
684   msg_error_t ret = MSG_task_send(task, mbox);
685   xbt_assert(ret == MSG_OK);
686
687   xbt_free(mbox);
688 }
689
690 /* alpha is (floating_operations / bytes).
691  *
692  * When actual migration traffic was 32 mbytes/s, we observed the CPU
693  * utilization of the main thread of the Qemu process was 10 %. 
694  *   alpha = 0.1 * C / (32 * 1024 * 1024)
695  * where the CPU capacity of the PM is C flops/s.
696  *
697  * */
698 static void task_send_bounded_with_cpu_overhead(msg_task_t comm_task, char *mbox, double mig_speed, double alpha)
699 {
700   const double chunk_size = 1024 * 1024 * 10;
701   double remaining = MSG_task_get_data_size(comm_task);
702
703   start_overhead_process(comm_task);
704
705
706   while (remaining > 0) {
707     double data_size = chunk_size;
708     if (remaining < chunk_size)
709       data_size = remaining;
710
711     remaining -= data_size;
712
713     // XBT_INFO("remaining %f bytes", remaining);
714
715
716     double clock_sta = MSG_get_clock();
717
718     /* create a micro task */
719     {
720       char *mtask_name = bprintf("__micro_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
721       msg_task_t mtask = MSG_task_create(mtask_name, 0, data_size, NULL);
722
723       request_overhead(comm_task, data_size * alpha);
724
725       msg_error_t ret = MSG_task_send(mtask, mbox);
726       xbt_assert(ret == MSG_OK);
727
728       xbt_free(mtask_name);
729     }
730
731 #if 0
732     {
733       /* In the real world, sending data involves small CPU computation. */
734       char *mtask_name = bprintf("__micro_%s", MSG_task_get_name(comm_task));
735       msg_task_t mtask = MSG_task_create(mtask_name, data_size * alpha, data_size, NULL);
736       MSG_task_execute(mtask);
737       MSG_task_destroy(mtask);
738       xbt_free(mtask_name);
739     }
740 #endif
741    
742     /* TODO */
743
744     double clock_end = MSG_get_clock();
745
746
747     if (mig_speed > 0) {
748       /*
749        * (max bandwidth) > data_size / ((elapsed time) + time_to_sleep)
750        *
751        * Thus, we get
752        *   time_to_sleep > data_size / (max bandwidth) - (elapsed time)
753        *
754        * If time_to_sleep is smaller than zero, the elapsed time was too big. We
755        * do not need a micro sleep.
756        **/
757       double time_to_sleep = data_size / mig_speed - (clock_end - clock_sta);
758       if (time_to_sleep > 0)
759         MSG_process_sleep(time_to_sleep);
760
761
762       //XBT_INFO("duration %f", clock_end - clock_sta);
763       //XBT_INFO("time_to_sleep %f", time_to_sleep);
764     }
765   }
766
767   // XBT_INFO("%s", MSG_task_get_name(comm_task));
768   shutdown_overhead_process(comm_task);
769
770 }
771
772
773 #if 0
774 static void make_cpu_overhead_of_data_transfer(msg_task_t comm_task, double init_comm_size)
775 {
776   double prev_remaining = init_comm_size;
777
778   for (;;) {
779     double remaining = MSG_task_get_remaining_communication(comm_task);
780     if (remaining == 0)
781       need_exit = 1;
782
783     double sent = prev_remaining - remaining;
784     double comp_size = sent * overhead;
785
786
787     char *comp_task_name = bprintf("__sender_overhead%s", MSG_task_get_name(comm_task));
788     msg_task_t comp_task = MSG_task_create(comp_task_name, comp_size, 0, NULL);
789     MSG_task_execute(comp_task);
790     MSG_task_destroy(comp_task);
791
792     if (need_exit)
793       break;
794
795     prev_remaining = remaining;
796
797   }
798
799   xbt_free(comp_task_name);
800 }
801 #endif
802
803 // #define USE_MICRO_TASK 1
804
805 #if 0
806 // const double alpha = 0.1L * 1.0E8 / (32L * 1024 * 1024);
807 // const double alpha = 0.25L * 1.0E8 / (85L * 1024 * 1024);
808 // const double alpha = 0.20L * 1.0E8 / (85L * 1024 * 1024);
809 // const double alpha = 0.25L * 1.0E8 / (85L * 1024 * 1024);
810 // const double alpha = 0.32L * 1.0E8 / (24L * 1024 * 1024);   // makes super good values for 32 mbytes/s
811 //const double alpha = 0.32L * 1.0E8 / (32L * 1024 * 1024);
812 // const double alpha = 0.56L * 1.0E8 / (80L * 1024 * 1024);
813 ////const double alpha = 0.20L * 1.0E8 / (80L * 1024 * 1024);
814 // const double alpha = 0.56L * 1.0E8 / (90L * 1024 * 1024);
815 // const double alpha = 0.66L * 1.0E8 / (90L * 1024 * 1024);
816 // const double alpha = 0.20L * 1.0E8 / (80L * 1024 * 1024);
817
818 /* CPU 22% when 80Mbyte/s */
819 const double alpha = 0.22L * 1.0E8 / (80L * 1024 * 1024);
820 #endif
821
822
823 static void send_migration_data(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm,
824     sg_size_t size, char *mbox, int stage, int stage2_round, double mig_speed, double xfer_cpu_overhead)
825 {
826   char *task_name = get_mig_task_name(vm, src_pm, dst_pm, stage);
827   msg_task_t task = MSG_task_create(task_name, 0, size, NULL);
828
829   /* TODO: clean up */
830
831   double clock_sta = MSG_get_clock();
832
833 #ifdef USE_MICRO_TASK
834
835   task_send_bounded_with_cpu_overhead(task, mbox, mig_speed, xfer_cpu_overhead);
836
837 #else
838   msg_error_t ret;
839   if (mig_speed > 0)
840     ret = MSG_task_send_bounded(task, mbox, mig_speed);
841   else
842     ret = MSG_task_send(task, mbox);
843   xbt_assert(ret == MSG_OK);
844 #endif
845
846   double clock_end = MSG_get_clock();
847   double duration = clock_end - clock_sta;
848   double actual_speed = size / duration;
849 #ifdef USE_MICRO_TASK
850   double cpu_utilization = size * xfer_cpu_overhead / duration / 1.0E8;
851 #else
852   double cpu_utilization = 0;
853 #endif
854
855
856
857
858   if (stage == 2){
859     XBT_DEBUG("mig-stage%d.%d: sent %llu duration %f actual_speed %f (target %f) cpu %f", stage, stage2_round, size, duration, actual_speed, mig_speed, cpu_utilization);}
860   else{
861     XBT_DEBUG("mig-stage%d: sent %llu duration %f actual_speed %f (target %f) cpu %f", stage, size, duration, actual_speed, mig_speed, cpu_utilization);
862   }
863
864   xbt_free(task_name);
865
866
867
868 #ifdef USE_MICRO_TASK
869   /* The name of a micro task starts with __micro, which does not match the
870    * special name that finalizes the receiver loop. Thus, we send the special task.
871    **/
872   {
873     if (stage == 3) {
874       char *task_name = get_mig_task_name(vm_name, src_pm_name, dst_pm_name, stage);
875       msg_task_t task = MSG_task_create(task_name, 0, 0, NULL);
876       msg_error_t ret = MSG_task_send(task, mbox);
877       xbt_assert(ret == MSG_OK);
878       xbt_free(task_name);
879     }
880   }
881 #endif
882 }
883
884 static double get_updated_size(double computed, double dp_rate, double dp_cap)
885 {
886   double updated_size = computed * dp_rate;
887   XBT_DEBUG("updated_size %f dp_rate %f", updated_size, dp_rate);
888   if (updated_size > dp_cap) {
889     // XBT_INFO("mig-stage2.%d: %f bytes updated, but cap it with the working set size %f", stage2_round, updated_size, dp_cap);
890     updated_size = dp_cap;
891   }
892
893   return updated_size;
894 }
895
896 static double send_stage1(struct migration_session *ms,
897     sg_size_t ramsize, double mig_speed, double xfer_cpu_overhead, double dp_rate, double dp_cap, double dpt_cpu_overhead)
898 {
899
900   // const long chunksize = (sg_size_t)1024 * 1024 * 100;
901   const sg_size_t chunksize = (sg_size_t)1024 * 1024 * 100000;
902   sg_size_t remaining = ramsize;
903   double computed_total = 0;
904
905   while (remaining > 0) {
906     sg_size_t datasize = chunksize;
907     if (remaining < chunksize)
908       datasize = remaining;
909
910     remaining -= datasize;
911
912     send_migration_data(ms->vm, ms->src_pm, ms->dst_pm, datasize, ms->mbox, 1, 0, mig_speed, xfer_cpu_overhead);
913     double computed = lookup_computed_flop_counts(ms->vm, 1, 0);
914     computed_total += computed;
915
916     // {
917     //   double updated_size = get_updated_size(computed, dp_rate, dp_cap);
918
919     //   double overhead = dpt_cpu_overhead * updated_size;
920     //   launch_deferred_exec_process(vm, overhead, 10000);
921     // }
922   }
923
924   return computed_total;
925 }
926
927
928
929 static double get_threshold_value(double bandwidth, double max_downtime)
930 {
931   /* This value assumes the network link is 1Gbps. */
932   // double threshold = max_downtime * 125 * 1024 * 1024;
933   double threshold = max_downtime * bandwidth;
934
935   return threshold;
936 }
937
938 static int migration_tx_fun(int argc, char *argv[])
939 {
940   XBT_DEBUG("mig: tx_start");
941
942   struct migration_session *ms = MSG_process_get_data(MSG_process_self());
943
944   s_ws_params_t params;
945   simcall_host_get_params(ms->vm, &params);
946   const sg_size_t ramsize   = params.ramsize;
947   const sg_size_t devsize   = params.devsize;
948   const int skip_stage1     = params.skip_stage1;
949   const int skip_stage2     = params.skip_stage2;
950   const double dp_rate      = params.dp_rate;
951   const double dp_cap       = params.dp_cap;
952   const double mig_speed    = params.mig_speed;
953   const double xfer_cpu_overhead = params.xfer_cpu_overhead;
954   const double dpt_cpu_overhead = params.dpt_cpu_overhead;
955
956   double remaining_size = ramsize + devsize;
957
958   double max_downtime = params.max_downtime;
959   if (max_downtime == 0) {
960     XBT_WARN("use the default max_downtime value 30ms");
961     max_downtime = 0.03;
962   }
963
964   double threshold = 0.00001; /* TODO: cleanup */
965
966   /* setting up parameters has done */
967
968
969   if (ramsize == 0)
970     XBT_WARN("migrate a VM, but ramsize is zero");
971
972
973   XBT_INFO("mig-stage1: remaining_size %f", remaining_size);
974
975   /* Stage1: send all memory pages to the destination. */
976   start_dirty_page_tracking(ms->vm);
977
978   double computed_during_stage1 = 0;
979   if (!skip_stage1) {
980     // send_migration_data(vm_name, src_pm_name, dst_pm_name, ramsize, mbox, 1, 0, mig_speed, xfer_cpu_overhead);
981
982     /* send ramsize, but split it */
983     double clock_prev_send = MSG_get_clock();
984
985     computed_during_stage1 = send_stage1(ms, ramsize, mig_speed, xfer_cpu_overhead, dp_rate, dp_cap, dpt_cpu_overhead);
986     remaining_size -= ramsize;
987
988     double clock_post_send = MSG_get_clock();
989     double bandwidth = ramsize / (clock_post_send - clock_prev_send);
990     threshold = get_threshold_value(bandwidth, max_downtime);
991     XBT_INFO("actual bandwidth %f (MB/s), threshold %f", bandwidth / 1024 / 1024, threshold);
992   }
993
994
995   /* Stage2: send update pages iteratively until the size of remaining states
996    * becomes smaller than the threshold value. */
997   if (skip_stage2)
998     goto stage3;
999   if (max_downtime == 0) {
1000     XBT_WARN("no max_downtime parameter, skip stage2");
1001     goto stage3;
1002   }
1003
1004
1005   int stage2_round = 0;
1006   for (;;) {
1007
1008     double updated_size = 0;
1009     if (stage2_round == 0)  {
1010       /* just after stage1, nothing has been updated. But, we have to send the data updated during stage1 */
1011       updated_size = get_updated_size(computed_during_stage1, dp_rate, dp_cap);
1012     } else {
1013       double computed = lookup_computed_flop_counts(ms->vm, 2, stage2_round);
1014       updated_size = get_updated_size(computed, dp_rate, dp_cap);
1015     }
1016
1017     XBT_INFO("mig-stage 2:%d updated_size %f computed_during_stage1 %f dp_rate %f dp_cap %f",
1018         stage2_round, updated_size, computed_during_stage1, dp_rate, dp_cap);
1019
1020
1021     // if (stage2_round != 0) {
1022     //   /* during stage1, we have already created overhead tasks */
1023     //   double overhead = dpt_cpu_overhead * updated_size;
1024     //   XBT_DEBUG("updated %f overhead %f", updated_size, overhead);
1025     //   launch_deferred_exec_process(vm, overhead, 10000);
1026     // }
1027
1028
1029     {
1030       remaining_size += updated_size;
1031
1032       XBT_INFO("mig-stage2.%d: remaining_size %f (%s threshold %f)", stage2_round,
1033           remaining_size, (remaining_size < threshold) ? "<" : ">", threshold);
1034
1035       if (remaining_size < threshold)
1036         break;
1037     }
1038
1039     double clock_prev_send = MSG_get_clock();
1040
1041     send_migration_data(ms->vm, ms->src_pm, ms->dst_pm, updated_size, ms->mbox, 2, stage2_round, mig_speed, xfer_cpu_overhead);
1042
1043     double clock_post_send = MSG_get_clock();
1044
1045     double bandwidth = updated_size / (clock_post_send - clock_prev_send);
1046     threshold = get_threshold_value(bandwidth, max_downtime);
1047     XBT_INFO("actual bandwidth %f, threshold %f", bandwidth / 1024 / 1024, threshold);
1048
1049
1050     remaining_size -= updated_size;
1051     stage2_round += 1;
1052   }
1053
1054
1055 stage3:
1056   /* Stage3: stop the VM and copy the rest of states. */
1057   XBT_INFO("mig-stage3: remaining_size %f", remaining_size);
1058   simcall_vm_suspend(ms->vm);
1059   stop_dirty_page_tracking(ms->vm);
1060
1061   send_migration_data(ms->vm, ms->src_pm, ms->dst_pm, remaining_size, ms->mbox, 3, 0, mig_speed, xfer_cpu_overhead);
1062
1063
1064   XBT_DEBUG("mig: tx_done");
1065
1066   return 0;
1067 }
1068
1069
1070
1071 static void do_migration(msg_vm_t vm, msg_host_t src_pm, msg_host_t dst_pm)
1072 {
1073   struct migration_session *ms = xbt_new(struct migration_session, 1);
1074   ms->vm = vm;
1075   ms->src_pm = src_pm;
1076   ms->dst_pm = dst_pm;
1077   ms->mbox_ctl = get_mig_mbox_ctl(vm, src_pm, dst_pm);
1078   ms->mbox = get_mig_mbox_src_dst(vm, src_pm, dst_pm);
1079
1080   char *pr_rx_name = get_mig_process_rx_name(vm, src_pm, dst_pm);
1081   char *pr_tx_name = get_mig_process_tx_name(vm, src_pm, dst_pm);
1082
1083 //  MSG_process_create(pr_rx_name, migration_rx_fun, ms, dst_pm);
1084 //  MSG_process_create(pr_tx_name, migration_tx_fun, ms, src_pm);
1085 #if 1
1086  {
1087  char **argv = xbt_new(char *, 2);
1088  argv[0] = pr_rx_name;
1089  argv[1] = NULL;
1090  MSG_process_create_with_arguments(pr_rx_name, migration_rx_fun, ms, dst_pm, 1, argv);
1091  }
1092  {
1093  char **argv = xbt_new(char *, 2);
1094  argv[0] = pr_tx_name;
1095  argv[1] = NULL;
1096  MSG_process_create_with_arguments(pr_tx_name, migration_tx_fun, ms, src_pm, 1, argv);
1097  }
1098 #endif
1099
1100
1101
1102
1103   /* wait until the migration have finished */
1104   {
1105     msg_task_t task = NULL;
1106     msg_error_t ret = MSG_task_recv(&task, ms->mbox_ctl);
1107
1108     xbt_assert(ret == MSG_OK);
1109
1110     char *expected_task_name = get_mig_task_name(vm, src_pm, dst_pm, 4);
1111     xbt_assert(strcmp(task->name, expected_task_name) == 0);
1112     xbt_free(expected_task_name);
1113     MSG_task_destroy(task);
1114   }
1115
1116   xbt_free(ms->mbox_ctl);
1117   xbt_free(ms->mbox);
1118   xbt_free(ms);
1119 }
1120
1121
1122 /** @brief Migrate the VM to the given host.
1123  *  @ingroup msg_VMs
1124  *
1125  * FIXME: No migration cost occurs. If you want to simulate this too, you want to use a
1126  * MSG_task_send() before or after, depending on whether you want to do cold or hot
1127  * migration.
1128  */
1129 void MSG_vm_migrate(msg_vm_t vm, msg_host_t new_pm)
1130 {
1131   /* some thoughts:
1132    * - One approach is ...
1133    *   We first create a new VM (i.e., destination VM) on the destination
1134    *   physical host. The destination VM will receive the state of the source
1135    *   VM over network. We will finally destroy the source VM.
1136    *   - This behavior is similar to the way of migration in the real world.
1137    *     Even before a migration is completed, we will see a destination VM,
1138    *     consuming resources.
1139    *   - We have to relocate all processes. The existing process migraion code
1140    *     will work for this?
1141    *   - The name of the VM is a somewhat unique ID in the code. It is tricky
1142    *     for the destination VM?
1143    *
1144    * - Another one is ...
1145    *   We update the information of the given VM to place it to the destination
1146    *   physical host.
1147    *
1148    * The second one would be easier.
1149    *   
1150    */
1151
1152   msg_host_t old_pm = simcall_vm_get_pm(vm);
1153
1154   if (!MSG_vm_is_running(vm))
1155     THROWF(vm_error, 0, "VM(%s) is not running", sg_host_name(vm));
1156
1157   if (MSG_vm_is_migrating(vm))
1158     THROWF(vm_error, 0, "VM(%s) is already migrating", sg_host_name(vm));
1159
1160   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
1161   priv->is_migrating = 1;
1162
1163   do_migration(vm, old_pm, new_pm);
1164
1165   priv->is_migrating = 0;
1166
1167   XBT_DEBUG("VM(%s) moved from PM(%s) to PM(%s)", vm->key, old_pm->key, new_pm->key);
1168
1169   #ifdef HAVE_TRACING
1170   TRACE_msg_vm_change_host(vm, old_pm, new_pm);
1171   #endif
1172 }
1173
1174
1175 /** @brief Immediately suspend the execution of all processes within the given VM.
1176  *  @ingroup msg_VMs
1177  *
1178  * This function stops the execution of the VM. All the processes on this VM
1179  * will pause. The state of the VM is preserved. We can later resume it again.
1180  *
1181  * No suspension cost occurs.
1182  */
1183 void MSG_vm_suspend(msg_vm_t vm)
1184 {
1185   if (MSG_vm_is_migrating(vm))
1186     THROWF(vm_error, 0, "VM(%s) is migrating", sg_host_name(vm));
1187
1188   simcall_vm_suspend(vm);
1189
1190   XBT_DEBUG("vm_suspend done");
1191
1192   #ifdef HAVE_TRACING
1193   TRACE_msg_vm_suspend(vm);
1194   #endif
1195 }
1196
1197
1198 /** @brief Resume the execution of the VM. All processes on the VM run again.
1199  *  @ingroup msg_VMs
1200  *
1201  * No resume cost occurs.
1202  */
1203 void MSG_vm_resume(msg_vm_t vm)
1204 {
1205   simcall_vm_resume(vm);
1206
1207   #ifdef HAVE_TRACING
1208   TRACE_msg_vm_resume(vm);
1209   #endif
1210 }
1211
1212
1213 /** @brief Immediately save the execution of all processes within the given VM.
1214  *  @ingroup msg_VMs
1215  *
1216  * This function stops the execution of the VM. All the processes on this VM
1217  * will pause. The state of the VM is preserved. We can later resume it again.
1218  *
1219  * FIXME: No suspension cost occurs. If you want to simulate this too, you want to
1220  * use a \ref MSG_file_write() before or after, depending on the exact semantic
1221  * of VM save to you.
1222  */
1223 void MSG_vm_save(msg_vm_t vm)
1224 {
1225   if (MSG_vm_is_migrating(vm))
1226     THROWF(vm_error, 0, "VM(%s) is migrating", sg_host_name(vm));
1227
1228   simcall_vm_save(vm);
1229   #ifdef HAVE_TRACING
1230   TRACE_msg_vm_save(vm);
1231   #endif
1232 }
1233
1234 /** @brief Restore the execution of the VM. All processes on the VM run again.
1235  *  @ingroup msg_VMs
1236  *
1237  * FIXME: No restore cost occurs. If you want to simulate this too, you want to
1238  * use a \ref MSG_file_read() before or after, depending on the exact semantic
1239  * of VM restore to you.
1240  */
1241 void MSG_vm_restore(msg_vm_t vm)
1242 {
1243   simcall_vm_restore(vm);
1244
1245   #ifdef HAVE_TRACING
1246   TRACE_msg_vm_restore(vm);
1247   #endif
1248 }
1249
1250
1251 /** @brief Get the physical host of a given VM.
1252  *  @ingroup msg_VMs
1253  */
1254 msg_host_t MSG_vm_get_pm(msg_vm_t vm)
1255 {
1256   return simcall_vm_get_pm(vm);
1257 }
1258
1259
1260 /** @brief Set a CPU bound for a given VM.
1261  *  @ingroup msg_VMs
1262  *
1263  * 1.
1264  * Note that in some cases MSG_task_set_bound() may not intuitively work for VMs.
1265  *
1266  * For example,
1267  *  On PM0, there are Task1 and VM0.
1268  *  On VM0, there is Task2.
1269  * Now we bound 75% to Task1\@PM0 and bound 25% to Task2\@VM0.
1270  * Then, 
1271  *  Task1\@PM0 gets 50%.
1272  *  Task2\@VM0 gets 25%.
1273  * This is NOT 75% for Task1\@PM0 and 25% for Task2\@VM0, respectively.
1274  *
1275  * This is because a VM has the dummy CPU action in the PM layer. Putting a
1276  * task on the VM does not affect the bound of the dummy CPU action. The bound
1277  * of the dummy CPU action is unlimited.
1278  *
1279  * There are some solutions for this problem. One option is to update the bound
1280  * of the dummy CPU action automatically. It should be the sum of all tasks on
1281  * the VM. But, this solution might be costly, because we have to scan all tasks
1282  * on the VM in share_resource() or we have to trap both the start and end of
1283  * task execution.
1284  *
1285  * The current solution is to use MSG_vm_set_bound(), which allows us to
1286  * directly set the bound of the dummy CPU action.
1287  *
1288  *
1289  * 2.
1290  * Note that bound == 0 means no bound (i.e., unlimited). But, if a host has
1291  * multiple CPU cores, the CPU share of a computation task (or a VM) never
1292  * exceeds the capacity of a CPU core.
1293  */
1294 void MSG_vm_set_bound(msg_vm_t vm, double bound)
1295 {
1296         return simcall_vm_set_bound(vm, bound);
1297 }
1298
1299
1300 /** @brief Set the CPU affinity of a given VM.
1301  *  @ingroup msg_VMs
1302  *
1303  * This function changes the CPU affinity of a given VM. Usage is the same as
1304  * MSG_task_set_affinity(). See the MSG_task_set_affinity() for details.
1305  */
1306 void MSG_vm_set_affinity(msg_vm_t vm, msg_host_t pm, unsigned long mask)
1307 {
1308   msg_host_priv_t priv = msg_host_resource_priv(vm);
1309
1310   if (mask == 0)
1311     xbt_dict_remove_ext(priv->affinity_mask_db, (char *) pm, sizeof(pm));
1312   else
1313     xbt_dict_set_ext(priv->affinity_mask_db, (char *) pm, sizeof(pm), (void *) mask, NULL);
1314
1315   msg_host_t pm_now = MSG_vm_get_pm(vm);
1316   if (pm_now == pm) {
1317     XBT_INFO("set affinity(0x%04lx@%s) for %s", mask, MSG_host_get_name(pm), MSG_host_get_name(vm));
1318     simcall_vm_set_affinity(vm, pm, mask);
1319   } else
1320     XBT_INFO("set affinity(0x%04lx@%s) for %s (not active now)", mask, MSG_host_get_name(pm), MSG_host_get_name(vm));
1321 }