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Public GIT Repository
add vm shutdown (ongoing)
[simgrid.git] / src / simix / smx_user.c
1 /* smx_user.c - public interface to simix                                   */
2
3 /* Copyright (c) 2010-2012. Da SimGrid team. All rights reserved.          */
4
5 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
6  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
7
8 #include "smx_private.h"
9 #include "mc/mc.h"
10 #include "xbt/ex.h"
11 #include <math.h>         /* isfinite() */
12
13 XBT_LOG_EXTERNAL_DEFAULT_CATEGORY(simix);
14
15 /* generate strings from the enumeration values */
16 static const char* simcall_names[] = {
17 SIMCALL_LIST(SIMCALL_STRING_TYPE, SIMCALL_SEP_COMMA)
18 [SIMCALL_NONE] = "NONE"
19 };
20
21 SIMCALL_LIST(SIMCALL_FUNC, SIMCALL_SEP_NOTHING)
22
23 /**
24  * \ingroup simix_host_management
25  * \brief Returns a host given its name.
26  *
27  * \param name The name of the host to get
28  * \return The corresponding host
29  */
30 smx_host_t simcall_host_get_by_name(const char *name)
31 {
32   return simcall_BODY_host_get_by_name(name);
33 }
34
35 /**
36  * \ingroup simix_host_management
37  * \brief Returns the name of a host.
38  *
39  * \param host A SIMIX host
40  * \return The name of this host
41  */
42 const char* simcall_host_get_name(smx_host_t host)
43 {
44   return simcall_BODY_host_get_name(host);
45 }
46
47 /**
48  * \ingroup simix_host_management
49  * \brief Returns a dict of the properties assigned to a host.
50  *
51  * \param host A host
52  * \return The properties of this host
53  */
54 xbt_dict_t simcall_host_get_properties(smx_host_t host)
55 {
56   return simcall_BODY_host_get_properties(host);
57 }
58
59 /**
60  * \ingroup simix_host_management
61  * \brief Returns a dict of the properties assigned to a router or AS.
62  *
63  * \param name The name of the router or AS
64  * \return The properties
65  */
66 xbt_dict_t simcall_asr_get_properties(const char *name)
67 {
68   return simcall_BODY_asr_get_properties(name);
69 }
70
71
72 /**
73  * \ingroup simix_host_management
74  * \brief Returns the speed of the processor.
75  *
76  * The speed returned does not take into account the current load on the machine.
77  * \param host A SIMIX host
78  * \return The speed of this host (in Mflop/s)
79  */
80 double simcall_host_get_speed(smx_host_t host)
81 {
82   return simcall_BODY_host_get_speed(host);
83 }
84
85 /**
86  * \ingroup simix_host_management
87  * \brief Returns the available speed of the processor.
88  *
89  * \return Speed currently available (in Mflop/s)
90  */
91 double simcall_host_get_available_speed(smx_host_t host)
92 {
93   return simcall_BODY_host_get_available_speed(host);
94 }
95
96 /**
97  * \ingroup simix_host_management
98  * \brief Returns the state of a host.
99  *
100  * Two states are possible: 1 if the host is active or 0 if it has crashed.
101  * \param host A SIMIX host
102  * \return 1 if the host is available, 0 otherwise
103  */
104 int simcall_host_get_state(smx_host_t host)
105 {
106   return simcall_BODY_host_get_state(host);
107 }
108
109 /**
110  * \ingroup simix_host_management
111  * \brief Returns the user data associated to a host.
112  *
113  * \param host SIMIX host
114  * \return the user data of this host
115  */
116 void* simcall_host_get_data(smx_host_t host)
117 {
118   return simcall_BODY_host_get_data(host);
119 }
120
121 /**
122  * \ingroup simix_host_management
123  * \brief Sets the user data associated to a host.
124  *
125  * The host must not have previous user data associated to it.
126  * \param host A SIMIX host
127  * \param data The user data to set
128  */
129 void simcall_host_set_data(smx_host_t host, void *data)
130 {
131   simcall_host_set_data(host, data);
132 }
133
134 /**
135  * \ingroup simix_host_management
136  * \brief Creates an action that executes some computation of an host.
137  *
138  * This function creates a SURF action and allocates the data necessary
139  * to create the SIMIX action. It can raise a host_error exception if the host crashed.
140  *
141  * \param name Name of the execution action to create
142  * \param host SIMIX host where the action will be executed
143  * \param computation_amount amount Computation amount (in bytes)
144  * \param priority computation priority
145  * \return A new SIMIX execution action
146  */
147
148 smx_action_t simcall_host_execute(const char *name, smx_host_t host,
149                                     double computation_amount,
150                                     double priority)
151 {
152   /* checking for infinite values */
153   xbt_assert(isfinite(computation_amount), "computation_amount is not finite!");
154   xbt_assert(isfinite(priority), "priority is not finite!");
155   
156   return simcall_BODY_host_execute(name, host, computation_amount, priority);
157 }
158
159 /**
160  * \ingroup simix_host_management
161  * \brief Creates an action that may involve parallel computation on
162  * several hosts and communication between them.
163  *
164  * \param name Name of the execution action to create
165  * \param host_nb Number of hosts where the action will be executed
166  * \param host_list Array (of size host_nb) of hosts where the action will be executed
167  * \param computation_amount Array (of size host_nb) of computation amount of hosts (in bytes)
168  * \param communication_amount Array (of size host_nb * host_nb) representing the communication
169  * amount between each pair of hosts
170  * \param amount the SURF action amount
171  * \param rate the SURF action rate
172  * \return A new SIMIX execution action
173  */
174 smx_action_t simcall_host_parallel_execute(const char *name,
175                                          int host_nb,
176                                          smx_host_t *host_list,
177                                          double *computation_amount,
178                                          double *communication_amount,
179                                          double amount,
180                                          double rate)
181 {
182   int i,j;
183   /* checking for infinite values */
184   for (i = 0 ; i < host_nb ; ++i) {
185      xbt_assert(isfinite(computation_amount[i]), "computation_amount[%d] is not finite!", i);
186      for (j = 0 ; j < host_nb ; ++j) {
187         xbt_assert(isfinite(communication_amount[i + host_nb * j]), 
188              "communication_amount[%d+%d*%d] is not finite!", i, host_nb, j);
189      }   
190   }   
191  
192   xbt_assert(isfinite(amount), "amount is not finite!");
193   xbt_assert(isfinite(rate), "rate is not finite!");
194   
195   return simcall_BODY_host_parallel_execute(name, host_nb, host_list,
196                                             computation_amount,
197                                             communication_amount,
198                                             amount, rate);
199
200 }
201
202 /**
203  * \ingroup simix_host_management
204  * \brief Destroys an execution action.
205  *
206  * Destroys an action, freing its memory. This function cannot be called if there are a conditional waiting for it.
207  * \param execution The execution action to destroy
208  */
209 void simcall_host_execution_destroy(smx_action_t execution)
210 {
211   simcall_BODY_host_execution_destroy(execution);
212 }
213
214 /**
215  * \ingroup simix_host_management
216  * \brief Cancels an execution action.
217  *
218  * This functions stops the execution. It calls a surf function.
219  * \param execution The execution action to cancel
220  */
221 void simcall_host_execution_cancel(smx_action_t execution)
222 {
223   simcall_BODY_host_execution_cancel(execution);
224 }
225
226 /**
227  * \ingroup simix_host_management
228  * \brief Returns how much of an execution action remains to be done.
229  *
230  * \param execution The execution action
231  * \return The remaining amount
232  */
233 double simcall_host_execution_get_remains(smx_action_t execution)
234 {
235   return simcall_BODY_host_execution_get_remains(execution);
236 }
237
238 /**
239  * \ingroup simix_host_management
240  * \brief Returns the state of an execution action.
241  *
242  * \param execution The execution action
243  * \return The state
244  */
245 e_smx_state_t simcall_host_execution_get_state(smx_action_t execution)
246 {
247   return simcall_BODY_host_execution_get_state(execution);
248 }
249
250 /**
251  * \ingroup simix_host_management
252  * \brief Changes the priority of an execution action.
253  *
254  * This functions changes the priority only. It calls a surf function.
255  * \param execution The execution action
256  * \param priority The new priority
257  */
258 void simcall_host_execution_set_priority(smx_action_t execution, double priority)
259 {
260   /* checking for infinite values */
261   xbt_assert(isfinite(priority), "priority is not finite!");
262   
263   simcall_BODY_host_execution_set_priority(execution, priority);
264 }
265
266 /**
267  * \ingroup simix_host_management
268  * \brief Waits for the completion of an execution action and destroy it.
269  *
270  * \param execution The execution action
271  */
272 e_smx_state_t simcall_host_execution_wait(smx_action_t execution)
273 {
274   return simcall_BODY_host_execution_wait(execution);
275 }
276
277
278 /**
279  * \ingroup simix_vm_management
280  * \brief Returns a dict of the properties assigned to a host.
281  *
282  * \param host A host
283  * \return The properties of this host
284  */
285 void* simcall_vm_create(const char *name, smx_host_t phys_host){
286 {
287   return simcall_BODY_vm_create(name, phys_host);
288 }
289
290
291 void simcall_vm_start(smx_host_t vm){
292
293         simcall_BODY_set_vm_state(vm, msg_vm_state_running);
294 }
295
296 void simcall_vm_destroy(smx_host_t vm)
297 {
298   return simcall_BODY_vm_destroy(vm);
299 }
300
301 /**
302  * \ingroup simix_process_management
303  * \brief Creates and runs a new SIMIX process.
304  *
305  * The structure and the corresponding thread are created and put in the list of ready processes.
306  *
307  * \param process the process created will be stored in this pointer
308  * \param name a name for the process. It is for user-level information and can be NULL.
309  * \param code the main function of the process
310  * \param data a pointer to any data one may want to attach to the new object. It is for user-level information and can be NULL.
311  * It can be retrieved with the function \ref simcall_process_get_data.
312  * \param hostname name of the host where the new agent is executed.
313  * \param kill_time time when the process is killed
314  * \param argc first argument passed to \a code
315  * \param argv second argument passed to \a code
316  * \param properties the properties of the process
317  * \param auto_restart either it is autorestarting or not.
318  */
319 void simcall_process_create(smx_process_t *process, const char *name,
320                               xbt_main_func_t code,
321                               void *data,
322                               const char *hostname,
323                               double kill_time,
324                               int argc, char **argv,
325                               xbt_dict_t properties,
326                               int auto_restart)
327 {
328   simcall_BODY_process_create(process, name, code, data, hostname,
329                               kill_time, argc, argv, properties,
330                               auto_restart);
331 }
332
333 /**
334  * \ingroup simix_process_management
335  * \brief Kills a SIMIX process.
336  *
337  * This function simply kills a  process.
338  *
339  * \param process poor victim
340  */
341 void simcall_process_kill(smx_process_t process)
342 {
343   simcall_BODY_process_kill(process);
344 }
345
346 /**
347  * \ingroup simix_process_management
348  * \brief Kills all SIMIX processes.
349  */
350 void simcall_process_killall(void)
351 {
352   simcall_BODY_process_killall();
353 }
354
355 /**
356  * \ingroup simix_process_management
357  * \brief Cleans up a SIMIX process.
358  * \param process poor victim (must have already been killed)
359  */
360 void simcall_process_cleanup(smx_process_t process)
361 {
362   simcall_BODY_process_cleanup(process);
363 }
364
365 /**
366  * \ingroup simix_process_management
367  * \brief Migrates an agent to another location.
368  *
369  * This function changes the value of the host on which \a process is running.
370  *
371  * \param process the process to migrate
372  * \param dest name of the new host
373  */
374 void simcall_process_change_host(smx_process_t process, smx_host_t dest)
375 {
376   simcall_BODY_process_change_host(process, dest);
377 }
378
379 /**
380  * \ingroup simix_process_management
381  * \brief Suspends a process.
382  *
383  * This function suspends the process by suspending the action
384  * it was waiting for completion.
385  *
386  * \param process a SIMIX process
387  */
388 void simcall_process_suspend(smx_process_t process)
389 {
390   xbt_assert(process, "Invalid parameters");
391
392   simcall_BODY_process_suspend(process);
393 }
394
395 /**
396  * \ingroup simix_process_management
397  * \brief Resumes a suspended process.
398  *
399  * This function resumes a suspended process by resuming the action
400  * it was waiting for completion.
401  *
402  * \param process a SIMIX process
403  */
404 void simcall_process_resume(smx_process_t process)
405 {
406   simcall_BODY_process_resume(process);
407 }
408
409 /**
410  * \ingroup simix_process_management
411  * \brief Returns the amount of SIMIX processes in the system
412  *
413  * Maestro internal process is not counted, only user code processes are
414  */
415 int simcall_process_count(void)
416 {
417   return simcall_BODY_process_count();
418 }
419
420 /**
421  * \ingroup simix_process_management
422  * \brief Return the user data of a #smx_process_t.
423  * \param process a SIMIX process
424  * \return the user data of this process
425  */
426 void* simcall_process_get_data(smx_process_t process)
427 {
428   if (process == SIMIX_process_self()) {
429     /* avoid a simcall if this function is called by the process itself */
430     return SIMIX_process_get_data(process);
431   }
432
433   return simcall_BODY_process_get_data(process);
434 }
435
436 /**
437  * \ingroup simix_process_management
438  * \brief Set the user data of a #smx_process_t.
439  *
440  * This functions sets the user data associated to \a process.
441  * \param process SIMIX process
442  * \param data User data
443  */
444 void simcall_process_set_data(smx_process_t process, void *data)
445 {
446   if (process == SIMIX_process_self()) {
447     /* avoid a simcall if this function is called by the process itself */
448     SIMIX_process_self_set_data(process, data);
449   }
450   else {
451     simcall_BODY_process_set_data(process, data);
452   }
453 }
454
455 /**
456  * \ingroup simix_process_management
457  * \brief Set the kill time of a process.
458  * \param process a process
459  * \param kill_time a double
460  */
461 void simcall_process_set_kill_time(smx_process_t process, double kill_time)
462 {
463
464   if (kill_time > SIMIX_get_clock()) {
465     if (simix_global->kill_process_function) {
466       XBT_DEBUG("Set kill time %f for process %s(%s)",kill_time, process->name,
467           sg_host_name(process->smx_host));
468       SIMIX_timer_set(kill_time, simix_global->kill_process_function, process);
469     }
470   }
471 }
472
473 /**
474  * \ingroup simix_process_management
475  * \brief Return the location on which an agent is running.
476  *
477  * This functions returns the smx_host_t corresponding to the location on which
478  * \a process is running.
479  * \param process SIMIX process
480  * \return SIMIX host
481  */
482 smx_host_t simcall_process_get_host(smx_process_t process)
483 {
484   return simcall_BODY_process_get_host(process);
485 }
486
487 /**
488  * \ingroup simix_process_management
489  * \brief Return the name of an agent.
490  *
491  * This functions checks whether \a process is a valid pointer or not and return its name.
492  * \param process SIMIX process
493  * \return The process name
494  */
495 const char* simcall_process_get_name(smx_process_t process)
496 {
497   if (process == SIMIX_process_self()) {
498     /* avoid a simcall if this function is called by the process itself */
499     return process->name;
500   }
501   return simcall_BODY_process_get_name(process);
502 }
503
504 /**
505  * \ingroup simix_process_management
506  * \brief Returns true if the process is suspended .
507  *
508  * This checks whether a process is suspended or not by inspecting the task on which it was waiting for the completion.
509  * \param process SIMIX process
510  * \return 1, if the process is suspended, else 0.
511  */
512 int simcall_process_is_suspended(smx_process_t process)
513 {
514   return  simcall_BODY_process_is_suspended(process);
515 }
516
517 /**
518  * \ingroup simix_process_management
519  * \brief Return the properties
520  *
521  * This functions returns the properties associated with this process
522  */
523 xbt_dict_t simcall_process_get_properties(smx_process_t process)
524 {
525   return simcall_BODY_process_get_properties(process);
526 }
527 /**
528  * \ingroup simix_process_management
529  * \brief Add an on_exit function
530  * Add an on_exit function which will be executed when the process exits/is killed.
531  */
532 XBT_PUBLIC(void) simcall_process_on_exit(smx_process_t process, int_f_pvoid_t fun, void *data)
533 {
534   simcall_BODY_process_on_exit(process, fun, data);
535 }
536 /**
537  * \ingroup simix_process_management
538  * \brief Sets the process to be auto-restarted or not by SIMIX when its host comes back up.
539  * Will restart the process when the host comes back up if auto_restart is set to 1.
540  */
541
542 XBT_PUBLIC(void) simcall_process_auto_restart_set(smx_process_t process, int auto_restart)
543 {
544   simcall_BODY_process_auto_restart_set(process, auto_restart);
545 }
546
547 /**
548  * \ingroup simix_process_management
549  * \brief Restarts the process, killing it and starting it again from scratch.
550  */
551 XBT_PUBLIC(smx_process_t) simcall_process_restart(smx_process_t process)
552 {
553   return simcall_BODY_process_restart(process);
554 }
555 /**
556  * \ingroup simix_process_management
557  * \brief Creates a new sleep SIMIX action.
558  *
559  * This function creates a SURF action and allocates the data necessary
560  * to create the SIMIX action. It can raise a host_error exception if the
561  * host crashed. The default SIMIX name of the action is "sleep".
562  *
563  *   \param duration Time duration of the sleep.
564  *   \return A result telling whether the sleep was successful
565  */
566 e_smx_state_t simcall_process_sleep(double duration)
567 {
568   /* checking for infinite values */
569   xbt_assert(isfinite(duration), "duration is not finite!");
570   return simcall_BODY_process_sleep(duration);
571 }
572
573 /**
574  *  \ingroup simix_rdv_management
575  *  \brief Creates a new rendez-vous point
576  *  \param name The name of the rendez-vous point
577  *  \return The created rendez-vous point
578  */
579 smx_rdv_t simcall_rdv_create(const char *name)
580 {
581   return simcall_BODY_rdv_create(name);
582 }
583
584
585 /**
586  *  \ingroup simix_rdv_management
587  *  \brief Destroy a rendez-vous point
588  *  \param rdv The rendez-vous point to destroy
589  */
590 void simcall_rdv_destroy(smx_rdv_t rdv)
591 {
592   simcall_BODY_rdv_destroy(rdv);
593 }
594 /**
595  *  \ingroup simix_rdv_management
596  *  \brief Returns a rendez-vous point knowing its name
597  */
598 smx_rdv_t simcall_rdv_get_by_name(const char *name)
599 {
600   xbt_assert(name != NULL, "Invalid parameter for simcall_rdv_get_by_name (name is NULL)");
601
602   /* FIXME: this is a horrible lost of performance, so we hack it out by
603    * skipping the simcall (for now). It works in parallel, it won't work on
604    * distributed but probably we will change MSG for that. */
605
606   /*
607   smx_simcall_t simcall = simcall_mine();
608   simcall->call = SIMCALL_RDV_GEY_BY_NAME;
609   simcall->rdv_get_by_name.name = name;
610   SIMIX_simcall_push(simcall->issuer);
611   return simcall->rdv_get_by_name.result;*/
612
613   return SIMIX_rdv_get_by_name(name);
614 }
615
616 /**
617  *  \ingroup simix_rdv_management
618  *  \brief Counts the number of communication actions of a given host pending
619  *         on a rendez-vous point.
620  *  \param rdv The rendez-vous point
621  *  \param host The host to be counted
622  *  \return The number of comm actions pending in the rdv
623  */
624 int simcall_rdv_comm_count_by_host(smx_rdv_t rdv, smx_host_t host)
625 {
626   return simcall_BODY_rdv_comm_count_by_host(rdv, host);
627 }
628
629 /**
630  *  \ingroup simix_rdv_management
631  *  \brief returns the communication at the head of the rendez-vous
632  *  \param rdv The rendez-vous point
633  *  \return The communication or NULL if empty
634  */
635 smx_action_t simcall_rdv_get_head(smx_rdv_t rdv)
636 {
637   return simcall_BODY_rdv_get_head(rdv);
638 }
639
640 void simcall_rdv_set_receiver(smx_rdv_t rdv, smx_process_t process)
641 {
642   simcall_BODY_rdv_set_receiver(rdv, process);
643 }
644
645 smx_process_t simcall_rdv_get_receiver(smx_rdv_t rdv)
646 {
647   return simcall_BODY_rdv_get_receiver(rdv);
648 }
649
650 /**
651  * \ingroup simix_comm_management
652  */
653 void simcall_comm_send(smx_rdv_t rdv, double task_size, double rate,
654                          void *src_buff, size_t src_buff_size,
655                          int (*match_fun)(void *, void *, smx_action_t), void *data,
656                          double timeout)
657 {
658   /* checking for infinite values */
659   xbt_assert(isfinite(task_size), "task_size is not finite!");
660   xbt_assert(isfinite(rate), "rate is not finite!");
661   xbt_assert(isfinite(timeout), "timeout is not finite!");
662   
663   xbt_assert(rdv, "No rendez-vous point defined for send");
664
665   if (MC_is_active()) {
666     /* the model-checker wants two separate simcalls */
667     smx_action_t comm = simcall_comm_isend(rdv, task_size, rate,
668         src_buff, src_buff_size, match_fun, NULL, data, 0);
669     simcall_comm_wait(comm, timeout);
670   }
671   else {
672     simcall_BODY_comm_send(rdv, task_size, rate, src_buff, src_buff_size,
673                          match_fun, data, timeout);
674   }
675 }
676
677 /**
678  * \ingroup simix_comm_management
679  */
680 smx_action_t simcall_comm_isend(smx_rdv_t rdv, double task_size, double rate,
681                               void *src_buff, size_t src_buff_size,
682                               int (*match_fun)(void *, void *, smx_action_t),
683                               void (*clean_fun)(void *),
684                               void *data,
685                               int detached)
686 {
687   /* checking for infinite values */
688   xbt_assert(isfinite(task_size), "task_size is not finite!");
689   xbt_assert(isfinite(rate), "rate is not finite!");
690   
691   xbt_assert(rdv, "No rendez-vous point defined for isend");
692
693   return simcall_BODY_comm_isend(rdv, task_size, rate, src_buff,
694                                  src_buff_size, match_fun,
695                                  clean_fun, data, detached);
696 }
697 /**
698  * \ingroup simix_comm_management
699  */
700 void simcall_comm_recv(smx_rdv_t rdv, void *dst_buff, size_t * dst_buff_size,
701                          int (*match_fun)(void *, void *, smx_action_t), void *data, double timeout)
702 {
703   xbt_assert(isfinite(timeout), "timeout is not finite!");
704   xbt_assert(rdv, "No rendez-vous point defined for recv");
705
706   if (MC_is_active()) {
707     /* the model-checker wants two separate simcalls */
708     smx_action_t comm = simcall_comm_irecv(rdv, dst_buff, dst_buff_size,
709         match_fun, data);
710     simcall_comm_wait(comm, timeout);
711   }
712   else {
713     simcall_BODY_comm_recv(rdv, dst_buff, dst_buff_size,
714                            match_fun, data, timeout);
715   }
716 }
717 /**
718  * \ingroup simix_comm_management
719  */
720 smx_action_t simcall_comm_irecv(smx_rdv_t rdv, void *dst_buff, size_t *dst_buff_size,
721                                   int (*match_fun)(void *, void *, smx_action_t), void *data)
722 {
723   xbt_assert(rdv, "No rendez-vous point defined for irecv");
724
725   return simcall_BODY_comm_irecv(rdv, dst_buff, dst_buff_size, 
726                                  match_fun, data);
727 }
728
729
730 /**
731  * \ingroup simix_comm_management
732  */
733 smx_action_t simcall_comm_iprobe(smx_rdv_t rdv, int src, int tag,
734                                 int (*match_fun)(void *, void *, smx_action_t), void *data)
735 {
736   xbt_assert(rdv, "No rendez-vous point defined for iprobe");
737
738   return simcall_BODY_comm_iprobe(rdv, src, tag, match_fun, data);
739 }
740
741 void simcall_comm_destroy(smx_action_t comm)
742 {
743   xbt_assert(comm, "Invalid parameter");
744
745   /* FIXME remove this simcall type: comms are auto-destroyed now */
746
747   /*
748   smx_simcall_t simcall = simcall_mine();
749
750   simcall->call = SIMCALL_COMM_DESTROY;
751   simcall->comm_destroy.comm = comm;
752
753   SIMIX_simcall_push(simcall->issuer);
754   */
755 }
756
757 /**
758  * \ingroup simix_comm_management
759  */
760 void simcall_comm_cancel(smx_action_t comm)
761 {
762   simcall_BODY_comm_cancel(comm);
763 }
764
765 /**
766  * \ingroup simix_comm_management
767  */
768 unsigned int simcall_comm_waitany(xbt_dynar_t comms)
769 {
770   return simcall_BODY_comm_waitany(comms);
771 }
772
773 /**
774  * \ingroup simix_comm_management
775  */
776 int simcall_comm_testany(xbt_dynar_t comms)
777 {
778   if (xbt_dynar_is_empty(comms))
779     return -1;
780   return simcall_BODY_comm_testany(comms);
781 }
782
783 /**
784  * \ingroup simix_comm_management
785  */
786 void simcall_comm_wait(smx_action_t comm, double timeout)
787 {
788   xbt_assert(isfinite(timeout), "timeout is not finite!");
789   simcall_BODY_comm_wait(comm, timeout);
790 }
791
792 #ifdef HAVE_TRACING
793 /**
794  * \brief Set the category of an action.
795  *
796  * This functions changes the category only. It calls a surf function.
797  * \param execution The execution action
798  * \param category The tracing category
799  */
800 void simcall_set_category(smx_action_t action, const char *category)
801 {
802   if (category == NULL) {
803     return;
804   }
805   simcall_BODY_set_category(action, category);
806 }
807 #endif
808
809 /**
810  * \ingroup simix_comm_management
811  *
812  */
813 int simcall_comm_test(smx_action_t comm)
814 {
815   return simcall_BODY_comm_test(comm);
816 }
817
818 /**
819  * \ingroup simix_comm_management
820  *
821  */
822 double simcall_comm_get_remains(smx_action_t comm)
823 {
824   return simcall_BODY_comm_get_remains(comm);
825 }
826
827 /**
828  * \ingroup simix_comm_management
829  *
830  */
831 e_smx_state_t simcall_comm_get_state(smx_action_t comm)
832 {
833   return simcall_BODY_comm_get_state(comm);
834 }
835
836 /**
837  * \ingroup simix_comm_management
838  *
839  */
840 void *simcall_comm_get_src_data(smx_action_t comm)
841 {
842   return simcall_BODY_comm_get_src_data(comm);
843 }
844
845 /**
846  * \ingroup simix_comm_management
847  *
848  */
849 void *simcall_comm_get_dst_data(smx_action_t comm)
850 {
851   return simcall_BODY_comm_get_dst_data(comm);
852 }
853
854 /**
855  * \ingroup simix_comm_management
856  *
857  */
858 smx_process_t simcall_comm_get_src_proc(smx_action_t comm)
859 {
860   return simcall_BODY_comm_get_src_proc(comm);
861 }
862
863 /**
864  * \ingroup simix_comm_management
865  *
866  */
867 smx_process_t simcall_comm_get_dst_proc(smx_action_t comm)
868 {
869   return simcall_BODY_comm_get_dst_proc(comm);  
870 }
871
872 #ifdef HAVE_LATENCY_BOUND_TRACKING
873 int simcall_comm_is_latency_bounded(smx_action_t comm)
874 {
875   return simcall_BODY_comm_is_latency_bounded(comm);
876 }
877 #endif
878
879 /**
880  * \ingroup simix_synchro_management
881  *
882  */
883 smx_mutex_t simcall_mutex_init(void)
884 {
885   if(!simix_global) {
886     fprintf(stderr,"You must run MSG_init before using MSG\n"); // We can't use xbt_die since we may get there before the initialization
887     xbt_abort();
888   }
889   return simcall_BODY_mutex_init();
890 }
891
892 /**
893  * \ingroup simix_synchro_management
894  *
895  */
896 void simcall_mutex_destroy(smx_mutex_t mutex)
897 {
898   simcall_BODY_mutex_destroy(mutex);
899 }
900
901 /**
902  * \ingroup simix_synchro_management
903  *
904  */
905 void simcall_mutex_lock(smx_mutex_t mutex)
906 {
907   simcall_BODY_mutex_lock(mutex);  
908 }
909
910 /**
911  * \ingroup simix_synchro_management
912  *
913  */
914 int simcall_mutex_trylock(smx_mutex_t mutex)
915 {
916   return simcall_BODY_mutex_trylock(mutex);  
917 }
918
919 /**
920  * \ingroup simix_synchro_management
921  *
922  */
923 void simcall_mutex_unlock(smx_mutex_t mutex)
924 {
925   simcall_BODY_mutex_unlock(mutex); 
926 }
927
928 /**
929  * \ingroup simix_synchro_management
930  *
931  */
932 smx_cond_t simcall_cond_init(void)
933 {
934   return simcall_BODY_cond_init();
935 }
936
937 /**
938  * \ingroup simix_synchro_management
939  *
940  */
941 void simcall_cond_destroy(smx_cond_t cond)
942 {
943   simcall_BODY_cond_destroy(cond);
944 }
945
946 /**
947  * \ingroup simix_synchro_management
948  *
949  */
950 void simcall_cond_signal(smx_cond_t cond)
951 {
952   simcall_BODY_cond_signal(cond);
953 }
954
955 /**
956  * \ingroup simix_synchro_management
957  *
958  */
959 void simcall_cond_wait(smx_cond_t cond, smx_mutex_t mutex)
960 {
961   simcall_BODY_cond_wait(cond, mutex);
962 }
963
964 /**
965  * \ingroup simix_synchro_management
966  *
967  */
968 void simcall_cond_wait_timeout(smx_cond_t cond,
969                                  smx_mutex_t mutex,
970                                  double timeout)
971 {
972   xbt_assert(isfinite(timeout), "timeout is not finite!");
973   simcall_BODY_cond_wait_timeout(cond, mutex, timeout);
974 }
975
976 /**
977  * \ingroup simix_synchro_management
978  *
979  */
980 void simcall_cond_broadcast(smx_cond_t cond)
981 {
982   simcall_BODY_cond_broadcast(cond);
983 }
984
985 /**
986  * \ingroup simix_synchro_management
987  *
988  */
989 smx_sem_t simcall_sem_init(int capacity)
990 {
991   return simcall_BODY_sem_init(capacity);  
992 }
993
994 /**
995  * \ingroup simix_synchro_management
996  *
997  */
998 void simcall_sem_destroy(smx_sem_t sem)
999 {
1000   simcall_sem_destroy(sem);
1001 }
1002
1003 /**
1004  * \ingroup simix_synchro_management
1005  *
1006  */
1007 void simcall_sem_release(smx_sem_t sem)
1008 {
1009   simcall_BODY_sem_release(sem);  
1010 }
1011
1012 /**
1013  * \ingroup simix_synchro_management
1014  *
1015  */
1016 int simcall_sem_would_block(smx_sem_t sem)
1017 {
1018   return simcall_BODY_sem_would_block(sem);
1019 }
1020
1021 /**
1022  * \ingroup simix_synchro_management
1023  *
1024  */
1025 void simcall_sem_acquire(smx_sem_t sem)
1026 {
1027   simcall_BODY_sem_acquire(sem);
1028 }
1029
1030 /**
1031  * \ingroup simix_synchro_management
1032  *
1033  */
1034 void simcall_sem_acquire_timeout(smx_sem_t sem, double timeout)
1035 {
1036   xbt_assert(isfinite(timeout), "timeout is not finite!");
1037   simcall_BODY_sem_acquire_timeout(sem, timeout);
1038 }
1039
1040 /**
1041  * \ingroup simix_synchro_management
1042  *
1043  */
1044 int simcall_sem_get_capacity(smx_sem_t sem)
1045 {
1046   return simcall_BODY_sem_get_capacity(sem);
1047 }
1048
1049 /**
1050  * \ingroup simix_file_management
1051  *
1052  */
1053 double simcall_file_read(void* ptr, size_t size, size_t nmemb, smx_file_t stream)
1054 {
1055   return simcall_BODY_file_read(ptr, size, nmemb, stream);
1056 }
1057
1058 /**
1059  * \ingroup simix_file_management
1060  *
1061  */
1062 size_t simcall_file_write(const void* ptr, size_t size, size_t nmemb, smx_file_t stream)
1063 {
1064   return simcall_BODY_file_write(ptr, size, nmemb, stream);
1065 }
1066
1067 /**
1068  * \ingroup simix_file_management
1069  * \brief
1070  */
1071 smx_file_t simcall_file_open(const char* mount, const char* path, const char* mode)
1072 {
1073   return simcall_BODY_file_open(mount, path, mode);
1074 }
1075
1076 /**
1077  * \ingroup simix_file_management
1078  *
1079  */
1080 int simcall_file_close(smx_file_t fp)
1081 {
1082   return simcall_BODY_file_close(fp);  
1083 }
1084
1085 /**
1086  * \ingroup simix_file_management
1087  *
1088  */
1089 int simcall_file_stat(smx_file_t fd, s_file_stat_t *buf)
1090 {
1091   return simcall_BODY_file_stat(fd, buf);
1092 }
1093
1094 /**
1095  * \ingroup simix_file_management
1096  *
1097  */
1098 int simcall_file_unlink(smx_file_t fd)
1099 {
1100   return simcall_BODY_file_unlink(fd);
1101 }
1102
1103 /**
1104  * \ingroup simix_file_management
1105  *
1106  */
1107 xbt_dict_t simcall_file_ls(const char* mount, const char* path)
1108 {
1109   return simcall_BODY_file_ls(mount, path);
1110 }
1111
1112 #ifdef HAVE_MC
1113
1114 void *simcall_mc_snapshot(void)
1115 {
1116   return simcall_BODY_mc_snapshot();
1117 }
1118
1119 int simcall_mc_compare_snapshots(void *s1, void *s2){ 
1120   return simcall_BODY_mc_compare_snapshots(s1, s2);
1121 }
1122
1123 #endif /* HAVE_MC */
1124
1125 /* ****************************************************************************************** */
1126 /* TUTORIAL: New API                                                                          */
1127 /* All functions for simcall                                                                  */
1128 /* ****************************************************************************************** */
1129 int simcall_new_api_fct(const char* param1, double param2){
1130   smx_simcall_t simcall = SIMIX_simcall_mine();
1131   simcall->call = SIMCALL_NEW_API_INIT;
1132   simcall->new_api.param1 = param1;
1133   simcall->new_api.param2 = param2;
1134
1135   SIMIX_simcall_push(simcall->issuer);
1136   return simcall->new_api.result;
1137 }
1138
1139 /* ************************************************************************** */
1140
1141 /** @brief returns a printable string representing a simcall */
1142 const char *SIMIX_simcall_name(e_smx_simcall_t kind) {
1143   return simcall_names[kind];
1144 }