Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
[sonar] Prefer empty() to check for emptyness.
[simgrid.git] / src / smpi / mpi / smpi_request.cpp
1 /* Copyright (c) 2007-2021. The SimGrid Team. All rights reserved.          */
2
3 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
4  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
5
6 #include "smpi_request.hpp"
7
8 #include "mc/mc.h"
9 #include "private.hpp"
10 #include "simgrid/Exception.hpp"
11 #include "simgrid/s4u/Exec.hpp"
12 #include "simgrid/s4u/Mutex.hpp"
13 #include "simgrid/s4u/ConditionVariable.hpp"
14 #include "smpi_comm.hpp"
15 #include "smpi_datatype.hpp"
16 #include "smpi_host.hpp"
17 #include "smpi_op.hpp"
18 #include "src/kernel/activity/CommImpl.hpp"
19 #include "src/mc/mc_replay.hpp"
20 #include "src/smpi/include/smpi_actor.hpp"
21
22 #include <algorithm>
23 #include <array>
24
25 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(smpi_request, smpi, "Logging specific to SMPI (request)");
26
27 static simgrid::config::Flag<double> smpi_iprobe_sleep(
28   "smpi/iprobe", "Minimum time to inject inside a call to MPI_Iprobe", 1e-4);
29 static simgrid::config::Flag<double> smpi_test_sleep(
30   "smpi/test", "Minimum time to inject inside a call to MPI_Test", 1e-4);
31
32 std::vector<s_smpi_factor_t> smpi_ois_values;
33
34 extern void (*smpi_comm_copy_data_callback)(simgrid::kernel::activity::CommImpl*, void*, size_t);
35
36 namespace simgrid{
37 namespace smpi{
38
39 Request::Request(const void* buf, int count, MPI_Datatype datatype, aid_t src, aid_t dst, int tag, MPI_Comm comm,
40                  unsigned flags, MPI_Op op)
41     : buf_(const_cast<void*>(buf))
42     , old_type_(datatype)
43     , size_(datatype->size() * count)
44     , src_(src)
45     , dst_(dst)
46     , tag_(tag)
47     , comm_(comm)
48     , flags_(flags)
49     , op_(op)
50 {
51   datatype->ref();
52   comm_->ref();
53   if(op != MPI_REPLACE && op != MPI_OP_NULL)
54     op_->ref();
55   action_          = nullptr;
56   detached_        = false;
57   detached_sender_ = nullptr;
58   real_src_        = 0;
59   truncated_       = false;
60   real_size_       = 0;
61   real_tag_        = 0;
62   if (flags & MPI_REQ_PERSISTENT)
63     refcount_ = 1;
64   else
65     refcount_ = 0;
66   init_buffer(count);
67   this->add_f();
68 }
69
70 void Request::ref(){
71   refcount_++;
72 }
73
74 void Request::unref(MPI_Request* request)
75 {
76   xbt_assert(*request != MPI_REQUEST_NULL, "freeing an already free request");
77
78   (*request)->refcount_--;
79   if ((*request)->refcount_ < 0) {
80     (*request)->print_request("wrong refcount");
81     xbt_die("Whoops, wrong refcount");
82   }
83   if ((*request)->refcount_ == 0) {
84     if ((*request)->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED) {
85       ((*request)->generalized_funcs)->free_fn(((*request)->generalized_funcs)->extra_state);
86     } else {
87       Comm::unref((*request)->comm_);
88       Datatype::unref((*request)->old_type_);
89     }
90     if ((*request)->op_ != MPI_REPLACE && (*request)->op_ != MPI_OP_NULL)
91       Op::unref(&(*request)->op_);
92
93     (*request)->print_request("Destroying");
94     F2C::free_f((*request)->f2c_id());
95     delete *request;
96     *request = MPI_REQUEST_NULL;
97   } else {
98     (*request)->print_request("Decrementing");
99   }
100 }
101
102 bool Request::match_common(MPI_Request req, MPI_Request sender, MPI_Request receiver)
103 {
104   xbt_assert(sender, "Cannot match against null sender");
105   xbt_assert(receiver, "Cannot match against null receiver");
106   XBT_DEBUG("Trying to match %s of sender src %ld against %ld, tag %d against %d, id %d against %d",
107             (req == receiver ? "send" : "recv"), sender->src_, receiver->src_, sender->tag_, receiver->tag_,
108             sender->comm_->id(), receiver->comm_->id());
109
110   if ((receiver->comm_->id() == MPI_UNDEFINED || sender->comm_->id() == MPI_UNDEFINED ||
111        receiver->comm_->id() == sender->comm_->id()) &&
112       ((receiver->src_ == MPI_ANY_SOURCE && (receiver->comm_->group()->rank(sender->src_) != MPI_UNDEFINED)) ||
113        receiver->src_ == sender->src_) &&
114       ((receiver->tag_ == MPI_ANY_TAG && sender->tag_ >= 0) || receiver->tag_ == sender->tag_)) {
115     // we match, we can transfer some values
116     if (receiver->src_ == MPI_ANY_SOURCE)
117       receiver->real_src_ = sender->src_;
118     if (receiver->tag_ == MPI_ANY_TAG)
119       receiver->real_tag_ = sender->tag_;
120     if ((receiver->flags_ & MPI_REQ_PROBE) == 0 ){
121       if (receiver->real_size_ < sender->real_size_){
122         XBT_DEBUG("Truncating message - should not happen: receiver size : %zu < sender size : %zu", receiver->real_size_, sender->real_size_);
123         receiver->truncated_ = true;
124       } else if (receiver->real_size_ > sender->real_size_){
125         receiver->real_size_=sender->real_size_;
126       }
127     }
128     if (sender->detached_)
129       receiver->detached_sender_ = sender; // tie the sender to the receiver, as it is detached and has to be freed in
130                                            // the receiver
131     req->flags_ |= MPI_REQ_MATCHED; // mark as impossible to cancel anymore
132     XBT_DEBUG("match succeeded");
133     return true;
134   }
135   return false;
136 }
137
138 void Request::init_buffer(int count){
139   void *old_buf = nullptr;
140 // FIXME Handle the case of a partial shared malloc.
141   // This part handles the problem of non-contiguous memory (for the unserialization at the reception)
142   if ((((flags_ & MPI_REQ_RECV) != 0) && ((flags_ & MPI_REQ_ACCUMULATE) != 0)) || (old_type_->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
143     // This part handles the problem of non-contiguous memory
144     old_buf = buf_;
145     if (count==0){
146       buf_ = nullptr;
147     }else {
148       buf_ = xbt_malloc(count*old_type_->size());
149       if ((old_type_->flags() & DT_FLAG_DERIVED) && ((flags_ & MPI_REQ_SEND) != 0)) {
150         old_type_->serialize(old_buf, buf_, count);
151       }
152     }
153   }
154   old_buf_  = old_buf;
155 }
156
157 bool Request::match_recv(void* a, void* b, simgrid::kernel::activity::CommImpl*)
158 {
159   auto ref = static_cast<MPI_Request>(a);
160   auto req = static_cast<MPI_Request>(b);
161   return match_common(req, req, ref);
162 }
163
164 bool Request::match_send(void* a, void* b, simgrid::kernel::activity::CommImpl*)
165 {
166   auto ref = static_cast<MPI_Request>(a);
167   auto req = static_cast<MPI_Request>(b);
168   return match_common(req, ref, req);
169 }
170
171 void Request::print_request(const char* message) const
172 {
173   XBT_VERB("%s  request %p  [buf = %p, size = %zu, src = %ld, dst = %ld, tag = %d, flags = %x]", message, this, buf_,
174            size_, src_, dst_, tag_, flags_);
175 }
176
177 /* factories, to hide the internal flags from the caller */
178 MPI_Request Request::bsend_init(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
179 {
180   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
181                      dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
182                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED | MPI_REQ_BSEND);
183 }
184
185 MPI_Request Request::send_init(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
186 {
187   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
188                      dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
189                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED);
190 }
191
192 MPI_Request Request::ssend_init(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
193 {
194   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
195                      dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
196                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_SSEND | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED);
197 }
198
199 MPI_Request Request::isend_init(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
200 {
201   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
202                      dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
203                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED);
204 }
205
206 MPI_Request Request::rma_send_init(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int dst, int tag, MPI_Comm comm,
207                                MPI_Op op)
208 {
209   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
210   if(op==MPI_OP_NULL){
211     request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, comm->group()->actor(src),
212                           dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
213                           MPI_REQ_RMA | MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED);
214   }else{
215     request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, comm->group()->actor(src),
216                           dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
217                           MPI_REQ_RMA | MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_PREPARED |
218                               MPI_REQ_ACCUMULATE,
219                           op);
220   }
221   return request;
222 }
223
224 MPI_Request Request::recv_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int tag, MPI_Comm comm)
225 {
226   aid_t source = MPI_PROC_NULL;
227   if (src == MPI_ANY_SOURCE)
228     source = MPI_ANY_SOURCE;
229   else if (src != MPI_PROC_NULL)
230     source = comm->group()->actor(src);
231   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype,
232                      source,
233                      simgrid::s4u::this_actor::get_pid(), tag, comm,
234                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV | MPI_REQ_PREPARED);
235 }
236
237 MPI_Request Request::rma_recv_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int dst, int tag, MPI_Comm comm,
238                                MPI_Op op)
239 {
240   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
241   aid_t source        = MPI_PROC_NULL;
242   if (src == MPI_ANY_SOURCE)
243     source = MPI_ANY_SOURCE;
244   else if (src != MPI_PROC_NULL)
245     source = comm->group()->actor(src);
246   if(op==MPI_OP_NULL){
247     request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, source,
248                           dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
249                           MPI_REQ_RMA | MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV | MPI_REQ_PREPARED);
250   }else{
251     request =
252         new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, source,
253                     dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
254                     MPI_REQ_RMA | MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV | MPI_REQ_PREPARED | MPI_REQ_ACCUMULATE, op);
255   }
256   return request;
257 }
258
259 MPI_Request Request::irecv_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int tag, MPI_Comm comm)
260 {
261   aid_t source = MPI_PROC_NULL;
262   if (src == MPI_ANY_SOURCE)
263     source = MPI_ANY_SOURCE;
264   else if (src != MPI_PROC_NULL)
265     source = comm->group()->actor(src);
266   return new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype,
267                      source, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(), tag, comm,
268                      MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV | MPI_REQ_PREPARED);
269 }
270
271 MPI_Request Request::ibsend(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
272 {
273   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
274   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
275                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
276                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_BSEND);
277   if(dst != MPI_PROC_NULL)
278     request->start();
279   return request;
280 }
281
282 MPI_Request Request::isend(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
283 {
284   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
285   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
286                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
287                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SEND);
288   if(dst != MPI_PROC_NULL)
289     request->start();
290   return request;
291 }
292
293 MPI_Request Request::issend(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
294 {
295   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
296   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
297                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
298                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SSEND | MPI_REQ_SEND);
299   if(dst != MPI_PROC_NULL)
300     request->start();
301   return request;
302 }
303
304 MPI_Request Request::irecv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int tag, MPI_Comm comm)
305 {
306   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
307   aid_t source        = MPI_PROC_NULL;
308   if (src == MPI_ANY_SOURCE)
309     source = MPI_ANY_SOURCE;
310   else if (src != MPI_PROC_NULL)
311     source = comm->group()->actor(src);
312   request             = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype,
313                         source, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(), tag, comm, 
314                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV);
315   if(src != MPI_PROC_NULL)
316     request->start();
317   return request;
318 }
319
320 int Request::recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status * status)
321 {
322   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
323   request = irecv(buf, count, datatype, src, tag, comm);
324   int retval = wait(&request,status);
325   request = nullptr;
326   return retval;
327 }
328
329 void Request::bsend(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
330 {
331   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
332   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
333                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
334                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_SEND | MPI_REQ_BSEND);
335
336   if(dst != MPI_PROC_NULL)
337    request->start();
338   wait(&request, MPI_STATUS_IGNORE);
339   request = nullptr;
340 }
341
342 void Request::send(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
343 {
344   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
345   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
346                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
347                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_SEND);
348   if(dst != MPI_PROC_NULL)
349    request->start();
350   wait(&request, MPI_STATUS_IGNORE);
351   request = nullptr;
352 }
353
354 void Request::ssend(const void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst, int tag, MPI_Comm comm)
355 {
356   MPI_Request request = nullptr; /* MC needs the comm to be set to nullptr during the call */
357   request = new Request(buf == MPI_BOTTOM ? nullptr : buf, count, datatype, simgrid::s4u::this_actor::get_pid(),
358                         dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL, tag, comm,
359                         MPI_REQ_NON_PERSISTENT | MPI_REQ_SSEND | MPI_REQ_SEND);
360
361   if(dst != MPI_PROC_NULL)
362    request->start();
363   wait(&request,MPI_STATUS_IGNORE);
364   request = nullptr;
365 }
366
367 void Request::sendrecv(const void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,int dst, int sendtag,
368                        void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int src, int recvtag,
369                        MPI_Comm comm, MPI_Status * status)
370 {
371   aid_t source = MPI_PROC_NULL;
372   if (src == MPI_ANY_SOURCE)
373     source = MPI_ANY_SOURCE;
374   else if (src != MPI_PROC_NULL)
375     source = comm->group()->actor(src);
376   aid_t destination = dst != MPI_PROC_NULL ? comm->group()->actor(dst) : MPI_PROC_NULL;
377
378   std::array<MPI_Request, 2> requests;
379   std::array<MPI_Status, 2> stats;
380   aid_t myid = simgrid::s4u::this_actor::get_pid();
381   if ((destination == myid) && (source == myid)) {
382     Datatype::copy(sendbuf, sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype);
383     if (status != MPI_STATUS_IGNORE) {
384       status->MPI_SOURCE = source;
385       status->MPI_TAG    = recvtag;
386       status->MPI_ERROR  = MPI_SUCCESS;
387       status->count      = sendcount * sendtype->size();
388     }
389     return;
390   }
391   requests[0] = isend_init(sendbuf, sendcount, sendtype, dst, sendtag, comm);
392   requests[1] = irecv_init(recvbuf, recvcount, recvtype, src, recvtag, comm);
393   startall(2, requests.data());
394   waitall(2, requests.data(), stats.data());
395   unref(&requests[0]);
396   unref(&requests[1]);
397   if(status != MPI_STATUS_IGNORE) {
398     // Copy receive status
399     *status = stats[1];
400   }
401 }
402
403 void Request::start()
404 {
405   s4u::Mailbox* mailbox;
406
407   xbt_assert(action_ == nullptr, "Cannot (re-)start unfinished communication");
408   //reinitialize temporary buffer for persistent requests
409   if(real_size_ > 0 && flags_ & MPI_REQ_FINISHED){
410     buf_ = old_buf_;
411     init_buffer(real_size_/old_type_->size());
412   }
413   flags_ &= ~MPI_REQ_PREPARED;
414   flags_ &= ~MPI_REQ_FINISHED;
415   this->ref();
416
417   // we make a copy here, as the size is modified by simix, and we may reuse the request in another receive later
418   real_size_=size_;
419   if ((flags_ & MPI_REQ_RECV) != 0) {
420     this->print_request("New recv");
421
422     simgrid::smpi::ActorExt* process = smpi_process_remote(simgrid::s4u::Actor::by_pid(dst_));
423
424     simgrid::s4u::MutexPtr mut = process->mailboxes_mutex();
425     if (smpi_cfg_async_small_thresh() != 0 || (flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0)
426       mut->lock();
427
428     if (smpi_cfg_async_small_thresh() == 0 && (flags_ & MPI_REQ_RMA) == 0) {
429       mailbox = process->mailbox();
430     } else if (((flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0) || static_cast<int>(size_) < smpi_cfg_async_small_thresh()) {
431       //We have to check both mailboxes (because SSEND messages are sent to the large mbox).
432       //begin with the more appropriate one : the small one.
433       mailbox = process->mailbox_small();
434       XBT_DEBUG("Is there a corresponding send already posted in the small mailbox %s (in case of SSEND)?",
435                 mailbox->get_cname());
436       simgrid::kernel::activity::ActivityImplPtr action = mailbox->iprobe(0, &match_recv, static_cast<void*>(this));
437
438       if (action == nullptr) {
439         mailbox = process->mailbox();
440         XBT_DEBUG("No, nothing in the small mailbox test the other one : %s", mailbox->get_cname());
441         action = mailbox->iprobe(0, &match_recv, static_cast<void*>(this));
442         if (action == nullptr) {
443           XBT_DEBUG("Still nothing, switch back to the small mailbox : %s", mailbox->get_cname());
444           mailbox = process->mailbox_small();
445         }
446       } else {
447         XBT_DEBUG("yes there was something for us in the large mailbox");
448       }
449     } else {
450       mailbox = process->mailbox_small();
451       XBT_DEBUG("Is there a corresponding send already posted the small mailbox?");
452       simgrid::kernel::activity::ActivityImplPtr action = mailbox->iprobe(0, &match_recv, static_cast<void*>(this));
453
454       if (action == nullptr) {
455         XBT_DEBUG("No, nothing in the permanent receive mailbox");
456         mailbox = process->mailbox();
457       } else {
458         XBT_DEBUG("yes there was something for us in the small mailbox");
459       }
460     }
461
462     action_   = simcall_comm_irecv(
463         process->get_actor()->get_impl(), mailbox->get_impl(), buf_, &real_size_, &match_recv,
464         process->replaying() ? &smpi_comm_null_copy_buffer_callback : smpi_comm_copy_data_callback, this, -1.0);
465     XBT_DEBUG("recv simcall posted");
466
467     if (smpi_cfg_async_small_thresh() != 0 || (flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0)
468       mut->unlock();
469   } else { /* the RECV flag was not set, so this is a send */
470     const simgrid::smpi::ActorExt* process = smpi_process_remote(simgrid::s4u::Actor::by_pid(dst_));
471     xbt_assert(process, "Actor pid=%ld is gone??", dst_);
472     if (TRACE_smpi_view_internals())
473       TRACE_smpi_send(src_, src_, dst_, tag_, size_);
474     this->print_request("New send");
475
476     void* buf = buf_;
477     if ((flags_ & MPI_REQ_SSEND) == 0 &&
478         ((flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0 || (flags_ & MPI_REQ_BSEND) != 0 ||
479          static_cast<int>(size_) < smpi_cfg_detached_send_thresh())) {
480       void *oldbuf = nullptr;
481       detached_    = true;
482       XBT_DEBUG("Send request %p is detached", this);
483       this->ref();
484       if (not(old_type_->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) {
485         oldbuf = buf_;
486         if (not process->replaying() && oldbuf != nullptr && size_ != 0) {
487           if ((smpi_cfg_privatization() != SmpiPrivStrategies::NONE) &&
488               (static_cast<char*>(buf_) >= smpi_data_exe_start) &&
489               (static_cast<char*>(buf_) < smpi_data_exe_start + smpi_data_exe_size)) {
490             XBT_DEBUG("Privatization : We are sending from a zone inside global memory. Switch data segment ");
491             smpi_switch_data_segment(simgrid::s4u::Actor::by_pid(src_));
492           }
493           //we need this temporary buffer even for bsend, as it will be released in the copy callback and we don't have a way to differentiate it
494           //so actually ... don't use manually attached buffer space.
495           buf = xbt_malloc(size_);
496           memcpy(buf,oldbuf,size_);
497           XBT_DEBUG("buf %p copied into %p",oldbuf,buf);
498         }
499       }
500     }
501
502     //if we are giving back the control to the user without waiting for completion, we have to inject timings
503     double sleeptime = 0.0;
504     if (detached_ || ((flags_ & (MPI_REQ_ISEND | MPI_REQ_SSEND)) != 0)) { // issend should be treated as isend
505       // isend and send timings may be different
506       sleeptime = ((flags_ & MPI_REQ_ISEND) != 0)
507                       ? simgrid::s4u::Actor::self()->get_host()->extension<simgrid::smpi::Host>()->oisend(size_)
508                       : simgrid::s4u::Actor::self()->get_host()->extension<simgrid::smpi::Host>()->osend(size_);
509     }
510
511     if(sleeptime > 0.0){
512       simgrid::s4u::this_actor::sleep_for(sleeptime);
513       XBT_DEBUG("sending size of %zu : sleep %f ", size_, sleeptime);
514     }
515
516     simgrid::s4u::MutexPtr mut = process->mailboxes_mutex();
517
518     if (smpi_cfg_async_small_thresh() != 0 || (flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0)
519       mut->lock();
520
521     if (not(smpi_cfg_async_small_thresh() != 0 || (flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0)) {
522       mailbox = process->mailbox();
523     } else if (((flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0) || static_cast<int>(size_) < smpi_cfg_async_small_thresh()) { // eager mode
524       mailbox = process->mailbox();
525       XBT_DEBUG("Is there a corresponding recv already posted in the large mailbox %s?", mailbox->get_cname());
526       simgrid::kernel::activity::ActivityImplPtr action = mailbox->iprobe(1, &match_send, static_cast<void*>(this));
527       if (action == nullptr) {
528         if ((flags_ & MPI_REQ_SSEND) == 0) {
529           mailbox = process->mailbox_small();
530           XBT_DEBUG("No, nothing in the large mailbox, message is to be sent on the small one %s",
531                     mailbox->get_cname());
532         } else {
533           mailbox = process->mailbox_small();
534           XBT_DEBUG("SSEND : Is there a corresponding recv already posted in the small mailbox %s?",
535                     mailbox->get_cname());
536           action = mailbox->iprobe(1, &match_send, static_cast<void*>(this));
537           if (action == nullptr) {
538             XBT_DEBUG("No, we are first, send to large mailbox");
539             mailbox = process->mailbox();
540           }
541         }
542       } else {
543         XBT_DEBUG("Yes there was something for us in the large mailbox");
544       }
545     } else {
546       mailbox = process->mailbox();
547       XBT_DEBUG("Send request %p is in the large mailbox %s (buf: %p)", this, mailbox->get_cname(), buf_);
548     }
549
550     size_t payload_size_ = size_ + 16;//MPI enveloppe size (tag+dest+communicator)
551     action_              = simcall_comm_isend(
552         simgrid::kernel::actor::ActorImpl::by_pid(src_), mailbox->get_impl(), payload_size_, -1.0, buf, real_size_,
553         &match_send,
554         &xbt_free_f, // how to free the userdata if a detached send fails
555         process->replaying() ? &smpi_comm_null_copy_buffer_callback : smpi_comm_copy_data_callback, this,
556         // detach if msg size < eager/rdv switch limit
557         detached_);
558     XBT_DEBUG("send simcall posted");
559
560     /* FIXME: detached sends are not traceable (action_ == nullptr) */
561     if (action_ != nullptr) {
562       boost::static_pointer_cast<kernel::activity::CommImpl>(action_)->set_tracing_category(
563           smpi_process()->get_tracing_category());
564     }
565
566     if (smpi_cfg_async_small_thresh() != 0 || ((flags_ & MPI_REQ_RMA) != 0))
567       mut->unlock();
568   }
569 }
570
571 void Request::startall(int count, MPI_Request * requests)
572 {
573   if(requests== nullptr)
574     return;
575
576   for(int i = 0; i < count; i++) {
577     if(requests[i]->src_ != MPI_PROC_NULL && requests[i]->dst_ != MPI_PROC_NULL)
578       requests[i]->start();
579   }
580 }
581
582 void Request::cancel()
583 {
584   this->flags_ |= MPI_REQ_CANCELLED;
585   if (this->action_ != nullptr)
586     (boost::static_pointer_cast<simgrid::kernel::activity::CommImpl>(this->action_))->cancel();
587 }
588
589 int Request::test(MPI_Request * request, MPI_Status * status, int* flag) {
590   // assume that *request is not MPI_REQUEST_NULL (filtered in PMPI_Test or testall before)
591   // to avoid deadlocks if used as a break condition, such as
592   //     while (MPI_Test(request, flag, status) && flag) dostuff...
593   // because the time will not normally advance when only calls to MPI_Test are made -> deadlock
594   // multiplier to the sleeptime, to increase speed of execution, each failed test will increase it
595   xbt_assert(*request != MPI_REQUEST_NULL);
596
597   static int nsleeps = 1;
598   int ret = MPI_SUCCESS;
599
600   if(smpi_test_sleep > 0)
601     simgrid::s4u::this_actor::sleep_for(nsleeps * smpi_test_sleep);
602
603   Status::empty(status);
604   *flag = 1;
605
606   if ((*request)->flags_ & MPI_REQ_NBC){
607     *flag = finish_nbc_requests(request, 1);
608   }
609
610   if (((*request)->flags_ & (MPI_REQ_PREPARED | MPI_REQ_FINISHED)) == 0) {
611     if ((*request)->action_ != nullptr && ((*request)->flags_ & MPI_REQ_CANCELLED) == 0){
612       try{
613         *flag = simcall_comm_test((*request)->action_.get());
614       } catch (const Exception&) {
615         *flag = 0;
616         return ret;
617       }
618     }
619     if (((*request)->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED) && !((*request)->flags_ & MPI_REQ_COMPLETE))
620       *flag=0;
621     if (*flag) {
622       finish_wait(request, status); // may invalidate *request
623       if (*request != MPI_REQUEST_NULL && ((*request)->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED)){
624         MPI_Status tmp_status;
625         MPI_Status* mystatus;
626         if (status == MPI_STATUS_IGNORE) {
627           mystatus = &tmp_status;
628           Status::empty(mystatus);
629         } else {
630           mystatus = status;
631         }
632         ret = ((*request)->generalized_funcs)->query_fn(((*request)->generalized_funcs)->extra_state, mystatus);
633       }
634       nsleeps=1;//reset the number of sleeps we will do next time
635       if (*request != MPI_REQUEST_NULL && ((*request)->flags_ & MPI_REQ_PERSISTENT) == 0)
636         *request = MPI_REQUEST_NULL;
637     } else if (smpi_cfg_grow_injected_times()) {
638       nsleeps++;
639     }
640   }
641   return ret;
642 }
643
644 int Request::testsome(int incount, MPI_Request requests[], int *count, int *indices, MPI_Status status[])
645 {
646   int error=0;
647   int count_dead = 0;
648   int flag = 0;
649   MPI_Status stat;
650   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
651
652   *count = 0;
653   for (int i = 0; i < incount; i++) {
654     if (requests[i] != MPI_REQUEST_NULL && not (requests[i]->flags_ & MPI_REQ_FINISHED)) {
655       int ret = test(&requests[i], pstat, &flag);
656       if(ret!=MPI_SUCCESS)
657         error = 1;
658       if(flag) {
659         indices[*count] = i;
660         if (status != MPI_STATUSES_IGNORE)
661           status[*count] = *pstat;
662         (*count)++;
663         if ((requests[i] != MPI_REQUEST_NULL) && (requests[i]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
664           requests[i] = MPI_REQUEST_NULL;
665       }
666     } else {
667       count_dead++;
668     }
669   }
670   if(count_dead==incount)*count=MPI_UNDEFINED;
671   if(error!=0)
672     return MPI_ERR_IN_STATUS;
673   else
674     return MPI_SUCCESS;
675 }
676
677 int Request::testany(int count, MPI_Request requests[], int *index, int* flag, MPI_Status * status)
678 {
679   std::vector<simgrid::kernel::activity::CommImpl*> comms;
680   comms.reserve(count);
681
682   int i;
683   *flag = 0;
684   int ret = MPI_SUCCESS;
685   *index = MPI_UNDEFINED;
686
687   std::vector<int> map; /** Maps all matching comms back to their location in requests **/
688   for(i = 0; i < count; i++) {
689     if ((requests[i] != MPI_REQUEST_NULL) && requests[i]->action_ && not(requests[i]->flags_ & MPI_REQ_PREPARED)) {
690       comms.push_back(static_cast<simgrid::kernel::activity::CommImpl*>(requests[i]->action_.get()));
691       map.push_back(i);
692     }
693   }
694   if (not map.empty()) {
695     //multiplier to the sleeptime, to increase speed of execution, each failed testany will increase it
696     static int nsleeps = 1;
697     if(smpi_test_sleep > 0)
698       simgrid::s4u::this_actor::sleep_for(nsleeps * smpi_test_sleep);
699     try{
700       i = simcall_comm_testany(comms.data(), comms.size()); // The i-th element in comms matches!
701     } catch (const Exception&) {
702       XBT_DEBUG("Exception in testany");
703       return 0;
704     }
705     
706     if (i != -1) { // -1 is not MPI_UNDEFINED but a SIMIX return code. (nothing matches)
707       *index = map[i];
708       if (requests[*index] != MPI_REQUEST_NULL && 
709           (requests[*index]->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED)
710           && !(requests[*index]->flags_ & MPI_REQ_COMPLETE)) {
711         *flag=0;
712       } else {
713         finish_wait(&requests[*index],status);
714       if (requests[*index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[*index]->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED)){
715         MPI_Status tmp_status;
716         MPI_Status* mystatus;
717         if (status == MPI_STATUS_IGNORE) {
718           mystatus = &tmp_status;
719           Status::empty(mystatus);
720         } else {
721           mystatus = status;
722         }
723         ret=(requests[*index]->generalized_funcs)->query_fn((requests[*index]->generalized_funcs)->extra_state, mystatus);
724       }
725
726       if (requests[*index] != MPI_REQUEST_NULL && requests[*index]->flags_ & MPI_REQ_NBC){
727         *flag = finish_nbc_requests(&requests[*index] , 1);
728       }
729
730       if (requests[*index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[*index]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
731           requests[*index] = MPI_REQUEST_NULL;
732         XBT_DEBUG("Testany - returning with index %d", *index);
733         *flag=1;
734       }
735       nsleeps = 1;
736     } else {
737       nsleeps++;
738     }
739   } else {
740       XBT_DEBUG("Testany on inactive handles, returning flag=1 but empty status");
741       //all requests are null or inactive, return true
742       *flag = 1;
743       *index = MPI_UNDEFINED;
744       Status::empty(status);
745   }
746
747   return ret;
748 }
749
750 int Request::testall(int count, MPI_Request requests[], int* outflag, MPI_Status status[])
751 {
752   MPI_Status stat;
753   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
754   int flag;
755   int error = 0;
756   *outflag = 1;
757   for(int i=0; i<count; i++){
758     if (requests[i] != MPI_REQUEST_NULL && not(requests[i]->flags_ & MPI_REQ_PREPARED)) {
759       int ret = test(&requests[i], pstat, &flag);
760       if (flag){
761         flag=0;
762       }else{
763         *outflag=0;
764       }
765       if (ret != MPI_SUCCESS) 
766         error = 1;
767     }else{
768       Status::empty(pstat);
769     }
770     if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
771       status[i] = *pstat;
772     }
773   }
774   if(error==1) 
775     return MPI_ERR_IN_STATUS;
776   else 
777     return MPI_SUCCESS;
778 }
779
780 void Request::probe(int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status* status){
781   int flag=0;
782   //FIXME find another way to avoid busy waiting ?
783   // the issue here is that we have to wait on a nonexistent comm
784   while(flag==0){
785     iprobe(source, tag, comm, &flag, status);
786     XBT_DEBUG("Busy Waiting on probing : %d", flag);
787   }
788 }
789
790 void Request::iprobe(int source, int tag, MPI_Comm comm, int* flag, MPI_Status* status){
791   // to avoid deadlock, we have to sleep some time here, or the timer won't advance and we will only do iprobe simcalls
792   // especially when used as a break condition, such as while (MPI_Iprobe(...)) dostuff...
793   // nsleeps is a multiplier to the sleeptime, to increase speed of execution, each failed iprobe will increase it
794   // This can speed up the execution of certain applications by an order of magnitude, such as HPL
795   static int nsleeps = 1;
796   double speed        = s4u::this_actor::get_host()->get_speed();
797   double maxrate      = smpi_cfg_iprobe_cpu_usage();
798   auto request =
799       new Request(nullptr, 0, MPI_CHAR, source == MPI_ANY_SOURCE ? MPI_ANY_SOURCE : comm->group()->actor(source),
800                   simgrid::s4u::this_actor::get_pid(), tag, comm, MPI_REQ_PERSISTENT | MPI_REQ_RECV | MPI_REQ_PROBE);
801   if (smpi_iprobe_sleep > 0) {
802     /** Compute the number of flops we will sleep **/
803     s4u::this_actor::exec_init(/*nsleeps: See comment above */ nsleeps *
804                                /*(seconds * flop/s -> total flops)*/ smpi_iprobe_sleep * speed * maxrate)
805         ->set_name("iprobe")
806         /* Not the entire CPU can be used when iprobing: This is important for
807          * the energy consumption caused by polling with iprobes. 
808          * Note also that the number of flops that was
809          * computed above contains a maxrate factor and is hence reduced (maxrate < 1)
810          */
811         ->set_bound(maxrate*speed)
812         ->start()
813         ->wait();
814   }
815   // behave like a receive, but don't do it
816   s4u::Mailbox* mailbox;
817
818   request->print_request("New iprobe");
819   // We have to test both mailboxes as we don't know if we will receive one or another
820   if (smpi_cfg_async_small_thresh() > 0) {
821     mailbox = smpi_process()->mailbox_small();
822     XBT_DEBUG("Trying to probe the perm recv mailbox");
823     request->action_ = mailbox->iprobe(0, &match_recv, static_cast<void*>(request));
824   }
825
826   if (request->action_ == nullptr){
827     mailbox = smpi_process()->mailbox();
828     XBT_DEBUG("trying to probe the other mailbox");
829     request->action_ = mailbox->iprobe(0, &match_recv, static_cast<void*>(request));
830   }
831
832   if (request->action_ != nullptr){
833     kernel::activity::CommImplPtr sync_comm = boost::static_pointer_cast<kernel::activity::CommImpl>(request->action_);
834     const Request* req                      = static_cast<MPI_Request>(sync_comm->src_data_);
835     *flag = 1;
836     if (status != MPI_STATUS_IGNORE && (req->flags_ & MPI_REQ_PREPARED) == 0) {
837       status->MPI_SOURCE = comm->group()->rank(req->src_);
838       status->MPI_TAG    = req->tag_;
839       status->MPI_ERROR  = MPI_SUCCESS;
840       status->count      = req->real_size_;
841     }
842     nsleeps = 1;//reset the number of sleeps we will do next time
843   }
844   else {
845     *flag = 0;
846     if (smpi_cfg_grow_injected_times())
847       nsleeps++;
848   }
849   unref(&request);
850   xbt_assert(request == MPI_REQUEST_NULL);
851 }
852
853 int Request::finish_nbc_requests(MPI_Request* request, int test){
854   int flag = 1;
855   int ret = 0;
856   if(test == 0)
857     ret = waitall((*request)->nbc_requests_.size(), (*request)->nbc_requests_.data(), MPI_STATUSES_IGNORE);
858   else{
859     ret = testall((*request)->nbc_requests_.size(), (*request)->nbc_requests_.data(), &flag, MPI_STATUSES_IGNORE);
860   }
861   if(ret!=MPI_SUCCESS)
862     xbt_die("Failure when waiting on non blocking collective sub-requests");
863   if(flag == 1){
864     XBT_DEBUG("Finishing non blocking collective request with %zu sub-requests", (*request)->nbc_requests_.size());
865     for(auto& req: (*request)->nbc_requests_){
866       if((*request)->buf_!=nullptr && req!=MPI_REQUEST_NULL){//reduce case
867         void * buf=req->buf_;
868         if((*request)->old_type_->flags() & DT_FLAG_DERIVED)
869           buf=req->old_buf_;
870         if(req->flags_ & MPI_REQ_RECV ){
871           if((*request)->op_!=MPI_OP_NULL){
872             int count=(*request)->size_/ (*request)->old_type_->size();
873             (*request)->op_->apply(buf, (*request)->buf_, &count, (*request)->old_type_);
874           }
875           smpi_free_tmp_buffer(static_cast<unsigned char*>(buf));
876         }
877       }
878       if(req!=MPI_REQUEST_NULL)
879         Request::unref(&req);
880     }
881     (*request)->nbc_requests_.clear();
882   }
883   return flag;
884 }
885
886 void Request::finish_wait(MPI_Request* request, MPI_Status * status)
887 {
888   MPI_Request req = *request;
889   Status::empty(status);
890   if((req->flags_ & MPI_REQ_CANCELLED) != 0 && (req->flags_ & MPI_REQ_MATCHED) == 0) {
891     if (status!=MPI_STATUS_IGNORE)
892       status->cancelled=1;
893     if(req->detached_sender_ != nullptr)
894       unref(&(req->detached_sender_));
895     unref(request);
896     return;
897   }
898
899   if ((req->flags_ & (MPI_REQ_PREPARED | MPI_REQ_GENERALIZED | MPI_REQ_FINISHED)) == 0) {
900     if (status != MPI_STATUS_IGNORE) {
901       if (req->src_== MPI_PROC_NULL || req->dst_== MPI_PROC_NULL){
902         Status::empty(status);
903         status->MPI_SOURCE = MPI_PROC_NULL;
904       } else {
905         aid_t src          = req->src_ == MPI_ANY_SOURCE ? req->real_src_ : req->src_;
906         status->MPI_SOURCE = req->comm_->group()->rank(src);
907         status->MPI_TAG = req->tag_ == MPI_ANY_TAG ? req->real_tag_ : req->tag_;
908         status->MPI_ERROR  = req->truncated_ ? MPI_ERR_TRUNCATE : MPI_SUCCESS;
909       }
910       // this handles the case were size in receive differs from size in send
911       status->count = req->real_size_;
912     }
913     //detached send will be finished at the other end
914     if (not(req->detached_ && ((req->flags_ & MPI_REQ_SEND) != 0))) {
915       req->print_request("Finishing");
916       MPI_Datatype datatype = req->old_type_;
917
918       // FIXME Handle the case of a partial shared malloc.
919       if (((req->flags_ & MPI_REQ_ACCUMULATE) != 0) ||
920           (datatype->flags() & DT_FLAG_DERIVED)) { // && (not smpi_is_shared(req->old_buf_))){
921         if (not smpi_process()->replaying() && smpi_cfg_privatization() != SmpiPrivStrategies::NONE &&
922             static_cast<char*>(req->old_buf_) >= smpi_data_exe_start &&
923             static_cast<char*>(req->old_buf_) < smpi_data_exe_start + smpi_data_exe_size) {
924           XBT_VERB("Privatization : We are unserializing to a zone in global memory  Switch data segment ");
925           smpi_switch_data_segment(simgrid::s4u::Actor::self());
926         }
927
928         if(datatype->flags() & DT_FLAG_DERIVED){
929           // This part handles the problem of non-contiguous memory the unserialization at the reception
930           if ((req->flags_ & MPI_REQ_RECV) && datatype->size() != 0)
931             datatype->unserialize(req->buf_, req->old_buf_, req->real_size_/datatype->size() , req->op_);
932           xbt_free(req->buf_);
933           req->buf_=nullptr;
934         } else if (req->flags_ & MPI_REQ_RECV) { // apply op on contiguous buffer for accumulate
935           if (datatype->size() != 0) {
936             int n = req->real_size_ / datatype->size();
937             req->op_->apply(req->buf_, req->old_buf_, &n, datatype);
938           }
939           xbt_free(req->buf_);
940           req->buf_=nullptr;
941         }
942       }
943     }
944   }
945
946   if (TRACE_smpi_view_internals() && ((req->flags_ & MPI_REQ_RECV) != 0)) {
947     aid_t rank       = simgrid::s4u::this_actor::get_pid();
948     aid_t src_traced = (req->src_ == MPI_ANY_SOURCE ? req->real_src_ : req->src_);
949     TRACE_smpi_recv(src_traced, rank,req->tag_);
950   }
951   if(req->detached_sender_ != nullptr){
952     //integrate pseudo-timing for buffering of small messages, do not bother to execute the simcall if 0
953     double sleeptime =
954         simgrid::s4u::Actor::self()->get_host()->extension<simgrid::smpi::Host>()->orecv(req->real_size());
955     if (sleeptime > 0.0) {
956       simgrid::s4u::this_actor::sleep_for(sleeptime);
957       XBT_DEBUG("receiving size of %zu : sleep %f ", req->real_size_, sleeptime);
958     }
959     unref(&(req->detached_sender_));
960   }
961   if (req->flags_ & MPI_REQ_PERSISTENT)
962     req->action_ = nullptr;
963   req->flags_ |= MPI_REQ_FINISHED;
964
965   if (req->truncated_) {
966     char error_string[MPI_MAX_ERROR_STRING];
967     int error_size;
968     PMPI_Error_string(MPI_ERR_TRUNCATE, error_string, &error_size);
969     MPI_Errhandler err = (req->comm_) ? (req->comm_)->errhandler() : MPI_ERRHANDLER_NULL;
970     if (err == MPI_ERRHANDLER_NULL || err == MPI_ERRORS_RETURN)
971       XBT_WARN("recv - returned %.*s instead of MPI_SUCCESS", error_size, error_string);
972     else if (err == MPI_ERRORS_ARE_FATAL)
973       xbt_die("recv - returned %.*s instead of MPI_SUCCESS", error_size, error_string);
974     else
975       err->call((req->comm_), MPI_ERR_TRUNCATE);
976     if (err != MPI_ERRHANDLER_NULL)
977       simgrid::smpi::Errhandler::unref(err);
978     MC_assert(not MC_is_active()); /* Only fail in MC mode */
979   }
980   if(req->src_ != MPI_PROC_NULL && req->dst_ != MPI_PROC_NULL)
981     unref(request);
982 }
983
984 int Request::wait(MPI_Request * request, MPI_Status * status)
985 {
986   // assume that *request is not MPI_REQUEST_NULL (filtered in PMPI_Wait before)
987   xbt_assert(*request != MPI_REQUEST_NULL);
988
989   int ret=MPI_SUCCESS;
990
991   if((*request)->src_ == MPI_PROC_NULL || (*request)->dst_ == MPI_PROC_NULL){
992     if (status != MPI_STATUS_IGNORE) {
993       Status::empty(status);
994       status->MPI_SOURCE = MPI_PROC_NULL;
995     }
996     (*request)=MPI_REQUEST_NULL;
997     return ret;
998   }
999
1000   (*request)->print_request("Waiting");
1001   if ((*request)->flags_ & (MPI_REQ_PREPARED | MPI_REQ_FINISHED)) {
1002     Status::empty(status);
1003     return ret;
1004   }
1005
1006   if ((*request)->action_ != nullptr){
1007       try{
1008         // this is not a detached send
1009         simcall_comm_wait((*request)->action_.get(), -1.0);
1010       } catch (const Exception&) {
1011         XBT_VERB("Request cancelled");
1012       }
1013   }
1014
1015   if ((*request)->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED) {
1016     if(!((*request)->flags_ & MPI_REQ_COMPLETE)){
1017       ((*request)->generalized_funcs)->mutex->lock();
1018       ((*request)->generalized_funcs)->cond->wait(((*request)->generalized_funcs)->mutex);
1019       ((*request)->generalized_funcs)->mutex->unlock();
1020     }
1021     MPI_Status tmp_status;
1022     MPI_Status* mystatus;
1023     if (status == MPI_STATUS_IGNORE) {
1024       mystatus = &tmp_status;
1025       Status::empty(mystatus);
1026     } else {
1027       mystatus = status;
1028     }
1029     ret = ((*request)->generalized_funcs)->query_fn(((*request)->generalized_funcs)->extra_state, mystatus);
1030   }
1031
1032   if ((*request)->truncated_)
1033     ret = MPI_ERR_TRUNCATE;
1034
1035   if ((*request)->flags_ & MPI_REQ_NBC)
1036     finish_nbc_requests(request, 0);
1037
1038   finish_wait(request, status); // may invalidate *request
1039   if (*request != MPI_REQUEST_NULL && (((*request)->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT) != 0))
1040     *request = MPI_REQUEST_NULL;
1041   return ret;
1042 }
1043
1044 int Request::waitany(int count, MPI_Request requests[], MPI_Status * status)
1045 {
1046   int index = MPI_UNDEFINED;
1047
1048   if(count > 0) {
1049     // Wait for a request to complete
1050     std::vector<simgrid::kernel::activity::CommImpl*> comms;
1051     std::vector<int> map;
1052     XBT_DEBUG("Wait for one of %d", count);
1053     for(int i = 0; i < count; i++) {
1054       if (requests[i] != MPI_REQUEST_NULL && not(requests[i]->flags_ & MPI_REQ_PREPARED) &&
1055           not(requests[i]->flags_ & MPI_REQ_FINISHED)) {
1056         if (requests[i]->action_ != nullptr) {
1057           XBT_DEBUG("Waiting any %p ", requests[i]);
1058           comms.push_back(static_cast<simgrid::kernel::activity::CommImpl*>(requests[i]->action_.get()));
1059           map.push_back(i);
1060         } else {
1061           // This is a finished detached request, let's return this one
1062           comms.clear(); // don't do the waitany call afterwards
1063           index = i;
1064           if (requests[index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[index])->flags_ & MPI_REQ_NBC)
1065             finish_nbc_requests(&requests[index], 0);
1066           finish_wait(&requests[i], status); // cleanup if refcount = 0
1067           if (requests[i] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[i]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
1068             requests[i] = MPI_REQUEST_NULL; // set to null
1069           break;
1070         }
1071       }
1072     }
1073     if (not comms.empty()) {
1074       XBT_DEBUG("Enter waitany for %zu comms", comms.size());
1075       int i;
1076       try{
1077         i = simcall_comm_waitany(comms.data(), comms.size(), -1);
1078       } catch (const Exception&) {
1079         XBT_INFO("request cancelled");
1080         i = -1;
1081       }
1082
1083       // not MPI_UNDEFINED, as this is a simix return code
1084       if (i != -1) {
1085         index = map[i];
1086         //in case of an accumulate, we have to wait the end of all requests to apply the operation, ordered correctly.
1087         if ((requests[index] == MPI_REQUEST_NULL) ||
1088             (not((requests[index]->flags_ & MPI_REQ_ACCUMULATE) && (requests[index]->flags_ & MPI_REQ_RECV)))) {
1089           finish_wait(&requests[index],status);
1090           if (requests[index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[index]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
1091             requests[index] = MPI_REQUEST_NULL;
1092         }
1093       }
1094     }
1095   }
1096
1097
1098   if (index==MPI_UNDEFINED)
1099     Status::empty(status);
1100
1101   return index;
1102 }
1103
1104 static int sort_accumulates(const Request* a, const Request* b)
1105 {
1106   return (a->tag() > b->tag());
1107 }
1108
1109 int Request::waitall(int count, MPI_Request requests[], MPI_Status status[])
1110 {
1111   std::vector<MPI_Request> accumulates;
1112   int index;
1113   MPI_Status stat;
1114   MPI_Status *pstat = (status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat);
1115   int retvalue = MPI_SUCCESS;
1116   //tag invalid requests in the set
1117   if (status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
1118     for (int c = 0; c < count; c++) {
1119       if (requests[c] == MPI_REQUEST_NULL || requests[c]->dst_ == MPI_PROC_NULL ||
1120           (requests[c]->flags_ & MPI_REQ_PREPARED)) {
1121         Status::empty(&status[c]);
1122       } else if (requests[c]->src_ == MPI_PROC_NULL) {
1123         Status::empty(&status[c]);
1124         status[c].MPI_SOURCE = MPI_PROC_NULL;
1125       }
1126     }
1127   }
1128   for (int c = 0; c < count; c++) {
1129     if (MC_is_active() || MC_record_replay_is_active()) {
1130       wait(&requests[c],pstat);
1131       index = c;
1132     } else {
1133       index = waitany(count, requests, pstat);
1134
1135       if (index == MPI_UNDEFINED)
1136         break;
1137
1138       if (requests[index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[index]->flags_ & MPI_REQ_RECV) &&
1139           (requests[index]->flags_ & MPI_REQ_ACCUMULATE))
1140         accumulates.push_back(requests[index]);
1141       if (requests[index] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[index]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
1142         requests[index] = MPI_REQUEST_NULL;
1143     }
1144     if (status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
1145       status[index] = *pstat;
1146       if (status[index].MPI_ERROR == MPI_ERR_TRUNCATE)
1147         retvalue = MPI_ERR_IN_STATUS;
1148     }
1149   }
1150
1151   if (not accumulates.empty()) {
1152     std::sort(accumulates.begin(), accumulates.end(), sort_accumulates);
1153     for (auto& req : accumulates) {
1154       finish_wait(&req, status);
1155     }
1156   }
1157
1158   return retvalue;
1159 }
1160
1161 int Request::waitsome(int incount, MPI_Request requests[], int *indices, MPI_Status status[])
1162 {
1163   int count = 0;
1164   int flag = 0;
1165   int index = 0;
1166   MPI_Status stat;
1167   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
1168   index             = waitany(incount, requests, pstat);
1169   if(index==MPI_UNDEFINED) return MPI_UNDEFINED;
1170   if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
1171     status[count] = *pstat;
1172   }
1173   indices[count] = index;
1174   count++;
1175   for (int i = 0; i < incount; i++) {
1176     if (i!=index && requests[i] != MPI_REQUEST_NULL 
1177         && not(requests[i]->flags_ & MPI_REQ_FINISHED)) {
1178       test(&requests[i], pstat,&flag);
1179       if (flag==1){
1180         indices[count] = i;
1181         if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
1182           status[count] = *pstat;
1183         }
1184         if (requests[i] != MPI_REQUEST_NULL && (requests[i]->flags_ & MPI_REQ_NON_PERSISTENT))
1185           requests[i]=MPI_REQUEST_NULL;
1186         count++;
1187       }
1188     }
1189   }
1190   return count;
1191 }
1192
1193 MPI_Request Request::f2c(int id)
1194 {
1195   if(id==MPI_FORTRAN_REQUEST_NULL)
1196     return MPI_REQUEST_NULL;
1197   return static_cast<MPI_Request>(F2C::lookup()->at(id));
1198 }
1199
1200 void Request::free_f(int id)
1201 {
1202   if (id != MPI_FORTRAN_REQUEST_NULL) {
1203     F2C::lookup()->erase(id);
1204   }
1205 }
1206
1207 int Request::get_status(const Request* req, int* flag, MPI_Status* status)
1208 {
1209   *flag=0;
1210
1211   if(req != MPI_REQUEST_NULL && req->action_ != nullptr) {
1212     req->iprobe(req->comm_->group()->rank(req->src_), req->tag_, req->comm_, flag, status);
1213     if(*flag)
1214       return MPI_SUCCESS;
1215   }
1216   if (req != MPI_REQUEST_NULL && 
1217      (req->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED)
1218      && !(req->flags_ & MPI_REQ_COMPLETE)) {
1219      *flag=0;
1220     return MPI_SUCCESS;
1221   }
1222
1223   *flag=1;
1224   if(req != MPI_REQUEST_NULL &&
1225      status != MPI_STATUS_IGNORE) {
1226     aid_t src          = req->src_ == MPI_ANY_SOURCE ? req->real_src_ : req->src_;
1227     status->MPI_SOURCE = req->comm_->group()->rank(src);
1228     status->MPI_TAG = req->tag_ == MPI_ANY_TAG ? req->real_tag_ : req->tag_;
1229     status->MPI_ERROR = req->truncated_ ? MPI_ERR_TRUNCATE : MPI_SUCCESS;
1230     status->count = req->real_size_;
1231   }
1232   return MPI_SUCCESS;
1233 }
1234
1235 int Request::grequest_start(MPI_Grequest_query_function* query_fn, MPI_Grequest_free_function* free_fn,
1236                             MPI_Grequest_cancel_function* cancel_fn, void* extra_state, MPI_Request* request)
1237 {
1238   *request = new Request();
1239   (*request)->flags_ |= MPI_REQ_GENERALIZED;
1240   (*request)->flags_ |= MPI_REQ_PERSISTENT;
1241   (*request)->refcount_ = 1;
1242   ((*request)->generalized_funcs)             = std::make_unique<smpi_mpi_generalized_request_funcs_t>();
1243   ((*request)->generalized_funcs)->query_fn=query_fn;
1244   ((*request)->generalized_funcs)->free_fn=free_fn;
1245   ((*request)->generalized_funcs)->cancel_fn=cancel_fn;
1246   ((*request)->generalized_funcs)->extra_state=extra_state;
1247   ((*request)->generalized_funcs)->cond = simgrid::s4u::ConditionVariable::create();
1248   ((*request)->generalized_funcs)->mutex = simgrid::s4u::Mutex::create();
1249   return MPI_SUCCESS;
1250 }
1251
1252 int Request::grequest_complete(MPI_Request request)
1253 {
1254   if ((!(request->flags_ & MPI_REQ_GENERALIZED)) || request->generalized_funcs->mutex == nullptr)
1255     return MPI_ERR_REQUEST;
1256   request->generalized_funcs->mutex->lock();
1257   request->flags_ |= MPI_REQ_COMPLETE; // in case wait would be called after complete
1258   request->generalized_funcs->cond->notify_one();
1259   request->generalized_funcs->mutex->unlock();
1260   return MPI_SUCCESS;
1261 }
1262
1263 void Request::start_nbc_requests(std::vector<MPI_Request> reqs){
1264   if (not reqs.empty()) {
1265     nbc_requests_ = reqs;
1266     Request::startall(reqs.size(), reqs.data());
1267   }
1268 }
1269
1270 std::vector<MPI_Request> Request::get_nbc_requests() const
1271 {
1272   return nbc_requests_;
1273 }
1274 }
1275 }