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snake_case kernel::activity::ExecImpl
[simgrid.git] / include / simgrid / simix.hpp
1 /* Copyright (c) 2007-2018. 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. */
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7 #ifndef SIMGRID_SIMIX_HPP
8 #define SIMGRID_SIMIX_HPP
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10 #include <simgrid/simix.h>
11 #include <xbt/functional.hpp>
12 #include <xbt/future.hpp>
13 #include <xbt/signal.hpp>
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15 #include <map>
16 #include <string>
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18 XBT_PUBLIC void simcall_run_kernel(std::function<void()> const& code);
19
20 /** Execute some code in the kernel and block
21  *
22  * run_blocking() is a generic blocking simcall. It is given a callback
23  * which is executed immediately in the SimGrid kernel. The callback is
24  * responsible for setting the suitable logic for waking up the process
25  * when needed.
26  *
27  * @ref simix::kernelSync() is a higher level wrapper for this.
28  */
29 XBT_PUBLIC void simcall_run_blocking(std::function<void()> const& code);
30
31 template<class F> inline
32 void simcall_run_kernel(F& f)
33 {
34   simcall_run_kernel(std::function<void()>(std::ref(f)));
35 }
36 template<class F> inline
37 void simcall_run_blocking(F& f)
38 {
39   simcall_run_blocking(std::function<void()>(std::ref(f)));
40 }
41
42 namespace simgrid {
43
44 namespace simix {
45
46 /** Execute some code in the kernel/maestro
47  *
48  *  This can be used to enforce mutual exclusion with other simcall.
49  *  More importantly, this enforces a deterministic/reproducible ordering
50  *  of the operation with respect to other simcalls.
51  */
52 template<class F>
53 typename std::result_of<F()>::type kernelImmediate(F&& code)
54 {
55   // If we are in the maestro, we take the fast path and execute the
56   // code directly without simcall mashalling/unmarshalling/dispatch:
57   if (SIMIX_is_maestro())
58     return std::forward<F>(code)();
59
60   // If we are in the application, pass the code to the maestro which
61   // executes it for us and reports the result. We use a std::future which
62   // conveniently handles the success/failure value for us.
63   typedef typename std::result_of<F()>::type R;
64   simgrid::xbt::Result<R> result;
65   simcall_run_kernel([&]{
66     simgrid::xbt::fulfillPromise(result, std::forward<F>(code));
67   });
68   return result.get();
69 }
70
71 XBT_PUBLIC const std::vector<smx_actor_t>& process_get_runnable();
72
73 // What's executed as SIMIX actor code:
74 typedef std::function<void()> ActorCode;
75
76 // Create ActorCode based on argv:
77 typedef std::function<ActorCode(std::vector<std::string> args)> ActorCodeFactory;
78
79 XBT_PUBLIC void register_function(const char* name, ActorCodeFactory factory);
80
81 /** These functions will be called when we detect a deadlock: any remaining process is locked on an action
82  *
83  * If these functions manage to unlock some of the processes, then the deadlock will be avoided.
84  */
85 XBT_PUBLIC_DATA simgrid::xbt::signal<void()> onDeadlock;
86 }
87 }
88
89 /*
90  * Type of function that creates a process.
91  * The function must accept the following parameters:
92  * void* process: the process created will be stored there
93  * const char *name: a name for the object. It is for user-level information and can be NULL
94  * xbt_main_func_t code: is a function describing the behavior of the process
95  * void *data: data a pointer to any data one may want to attach to the new object.
96  * sg_host_t host: the location where the new process is executed
97  * int argc, char **argv: parameters passed to code
98  * std::map<std::string, std::string>* props: properties
99  */
100 typedef smx_actor_t (*smx_creation_func_t)(
101     /* name */ const char*, std::function<void()> code,
102     /* userdata */ void*,
103     /* hostname */ sg_host_t,
104     /* props */ std::map<std::string, std::string>*,
105     /* parent_process */ smx_actor_t);
106
107 XBT_PUBLIC void SIMIX_function_register_process_create(smx_creation_func_t function);
108
109 XBT_PUBLIC smx_actor_t simcall_process_create(const char* name, std::function<void()> code, void* data, sg_host_t host,
110                                               std::map<std::string, std::string>* properties);
111
112 XBT_PUBLIC smx_timer_t SIMIX_timer_set(double date, simgrid::xbt::Task<void()> callback);
113
114 template<class F> inline
115 smx_timer_t SIMIX_timer_set(double date, F callback)
116 {
117   return SIMIX_timer_set(date, simgrid::xbt::Task<void()>(std::move(callback)));
118 }
119
120 template<class R, class T> inline
121 smx_timer_t SIMIX_timer_set(double date, R(*callback)(T*), T* arg)
122 {
123   return SIMIX_timer_set(date, [=](){ callback(arg); });
124 }
125
126 #endif