Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
df76fc2b0ea7e1f6acaaa724008caf489f798ddf
[simgrid.git] / src / smpi / smpi_base.c
1 /* Copyright (c) 2007, 2008, 2009, 2010. The SimGrid Team.
2  * All rights reserved.                                                     */
3
4 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
6
7 #include "private.h"
8 #include "xbt/virtu.h"
9 #include "mc/mc.h"
10 #include "xbt/replay.h"
11 #include <errno.h>
12 #include "simix/smx_private.h"
13 #include "surf/surf.h"
14 #include "simgrid/sg_config.h"
15 #include "colls/colls.h"
16
17 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(smpi_base, smpi, "Logging specific to SMPI (base)");
18
19
20 static int match_recv(void* a, void* b, smx_action_t ignored) {
21    MPI_Request ref = (MPI_Request)a;
22    MPI_Request req = (MPI_Request)b;
23    XBT_DEBUG("Trying to match a recv of src %d against %d, tag %d against %d",ref->src,req->src, ref->tag, req->tag);
24
25   xbt_assert(ref, "Cannot match recv against null reference");
26   xbt_assert(req, "Cannot match recv against null request");
27   if((ref->src == MPI_ANY_SOURCE || req->src == ref->src)
28     && ((ref->tag == MPI_ANY_TAG && req->tag >=0) || req->tag == ref->tag)){
29     //we match, we can transfer some values
30     // FIXME : move this to the copy function ?
31     if(ref->src == MPI_ANY_SOURCE)ref->real_src = req->src;
32     if(ref->tag == MPI_ANY_TAG)ref->real_tag = req->tag;
33     if(ref->real_size < req->real_size) ref->truncated = 1;
34     if(req->detached==1){
35         ref->detached_sender=req; //tie the sender to the receiver, as it is detached and has to be freed in the receiver
36     }
37     XBT_DEBUG("match succeeded");
38     return 1;
39   }else return 0;
40 }
41
42 static int match_send(void* a, void* b,smx_action_t ignored) {
43    MPI_Request ref = (MPI_Request)a;
44    MPI_Request req = (MPI_Request)b;
45    XBT_DEBUG("Trying to match a send of src %d against %d, tag %d against %d",ref->src,req->src, ref->tag, req->tag);
46    xbt_assert(ref, "Cannot match send against null reference");
47    xbt_assert(req, "Cannot match send against null request");
48
49    if((req->src == MPI_ANY_SOURCE || req->src == ref->src)
50              && ((req->tag == MPI_ANY_TAG && ref->tag >=0)|| req->tag == ref->tag))
51    {
52      if(req->src == MPI_ANY_SOURCE)req->real_src = ref->src;
53      if(req->tag == MPI_ANY_TAG)req->real_tag = ref->tag;
54      if(req->real_size < ref->real_size) req->truncated = 1;
55      if(ref->detached==1){
56          req->detached_sender=ref; //tie the sender to the receiver, as it is detached and has to be freed in the receiver
57      }
58     XBT_DEBUG("match succeeded");
59      return 1;
60    } else return 0;
61 }
62
63
64 typedef struct s_smpi_factor *smpi_factor_t;
65 typedef struct s_smpi_factor {
66   long factor;
67   int nb_values;
68   double values[4];//arbitrary set to 4
69 } s_smpi_factor_t;
70 xbt_dynar_t smpi_os_values = NULL;
71 xbt_dynar_t smpi_or_values = NULL;
72 xbt_dynar_t smpi_ois_values = NULL;
73
74 // Methods used to parse and store the values for timing injections in smpi
75 // These are taken from surf/network.c and generalized to have more factors
76 // These methods should be merged with those in surf/network.c (moved somewhere in xbt ?)
77
78 static int factor_cmp(const void *pa, const void *pb)
79 {
80   return (((s_smpi_factor_t*)pa)->factor > ((s_smpi_factor_t*)pb)->factor);
81 }
82
83
84 static xbt_dynar_t parse_factor(const char *smpi_coef_string)
85 {
86   char *value = NULL;
87   unsigned int iter = 0;
88   s_smpi_factor_t fact;
89   int i=0;
90   xbt_dynar_t smpi_factor, radical_elements, radical_elements2 = NULL;
91
92   smpi_factor = xbt_dynar_new(sizeof(s_smpi_factor_t), NULL);
93   radical_elements = xbt_str_split(smpi_coef_string, ";");
94   xbt_dynar_foreach(radical_elements, iter, value) {
95     fact.nb_values=0;
96     radical_elements2 = xbt_str_split(value, ":");
97     if (xbt_dynar_length(radical_elements2) <2 || xbt_dynar_length(radical_elements2) > 5)
98       xbt_die("Malformed radical for smpi factor!");
99     for(i =0; i<xbt_dynar_length(radical_elements2);i++ ){
100         if (i==0){
101            fact.factor = atol(xbt_dynar_get_as(radical_elements2, i, char *));
102         }else{
103            fact.values[fact.nb_values] = atof(xbt_dynar_get_as(radical_elements2, i, char *));
104            fact.nb_values++;
105         }
106     }
107
108     xbt_dynar_push_as(smpi_factor, s_smpi_factor_t, fact);
109     XBT_DEBUG("smpi_factor:\t%ld : %d values, first: %f", fact.factor, fact.nb_values ,fact.values[0]);
110     xbt_dynar_free(&radical_elements2);
111   }
112   xbt_dynar_free(&radical_elements);
113   iter=0;
114   xbt_dynar_sort(smpi_factor, &factor_cmp);
115   xbt_dynar_foreach(smpi_factor, iter, fact) {
116     XBT_DEBUG("smpi_factor:\t%ld : %d values, first: %f", fact.factor, fact.nb_values ,fact.values[0]);
117   }
118   return smpi_factor;
119 }
120
121 static double smpi_os(double size)
122 {
123   if (!smpi_os_values) {
124     smpi_os_values = parse_factor(sg_cfg_get_string("smpi/os"));
125     smpi_register_static(smpi_os_values, xbt_dynar_free_voidp);
126   }
127   unsigned int iter = 0;
128   s_smpi_factor_t fact;
129   double current=0.0;
130   xbt_dynar_foreach(smpi_os_values, iter, fact) {
131     if (size <= fact.factor) {
132         XBT_DEBUG("os : %lf <= %ld return %f", size, fact.factor, current);
133       return current;
134     }else{
135       current=fact.values[0]+fact.values[1]*size;
136     }
137   }
138   XBT_DEBUG("os : %lf > %ld return %f", size, fact.factor, current);
139
140   return current;
141 }
142
143 static double smpi_ois(double size)
144 {
145   if (!smpi_ois_values) {
146     smpi_ois_values = parse_factor(sg_cfg_get_string("smpi/ois"));
147     smpi_register_static(smpi_ois_values, xbt_dynar_free_voidp);
148   }
149   unsigned int iter = 0;
150   s_smpi_factor_t fact;
151   double current=0.0;
152   xbt_dynar_foreach(smpi_ois_values, iter, fact) {
153     if (size <= fact.factor) {
154         XBT_DEBUG("ois : %lf <= %ld return %f", size, fact.factor, current);
155       return current;
156     }else{
157       current=fact.values[0]+fact.values[1]*size;
158     }
159   }
160   XBT_DEBUG("ois : %lf > %ld return %f", size, fact.factor, current);
161
162   return current;
163 }
164
165 static double smpi_or(double size)
166 {
167   if (!smpi_or_values) {
168     smpi_or_values = parse_factor(sg_cfg_get_string("smpi/or"));
169     smpi_register_static(smpi_or_values, xbt_dynar_free_voidp);
170   }
171   unsigned int iter = 0;
172   s_smpi_factor_t fact;
173   double current=0.0;
174   xbt_dynar_foreach(smpi_or_values, iter, fact) {
175     if (size <= fact.factor) {
176         XBT_DEBUG("or : %lf <= %ld return %f", size, fact.factor, current);
177       return current;
178     }else
179       current=fact.values[0]+fact.values[1]*size;
180   }
181   XBT_DEBUG("or : %lf > %ld return %f", size, fact.factor, current);
182
183   return current;
184 }
185
186 static MPI_Request build_request(void *buf, int count,
187                                  MPI_Datatype datatype, int src, int dst,
188                                  int tag, MPI_Comm comm, unsigned flags)
189 {
190   MPI_Request request;
191
192   void *old_buf = NULL;
193
194   request = xbt_new(s_smpi_mpi_request_t, 1);
195
196   s_smpi_subtype_t *subtype = datatype->substruct;
197
198   if(datatype->has_subtype == 1){
199     // This part handles the problem of non-contiguous memory
200     old_buf = buf;
201     buf = count==0 ? NULL : xbt_malloc(count*smpi_datatype_size(datatype));
202     if (flags & SEND) {
203       subtype->serialize(old_buf, buf, count, datatype->substruct);
204     }
205   }
206
207   request->buf = buf;
208   // This part handles the problem of non-contiguous memory (for the
209   // unserialisation at the reception)
210   request->old_buf = old_buf;
211   request->old_type = datatype;
212
213   request->size = smpi_datatype_size(datatype) * count;
214   request->src = src;
215   request->dst = dst;
216   request->tag = tag;
217   request->comm = comm;
218   request->action = NULL;
219   request->flags = flags;
220   request->detached = 0;
221   request->detached_sender = NULL;
222
223   request->truncated = 0;
224   request->real_size = 0;
225   request->real_tag = 0;
226
227   request->refcount=1;
228 #ifdef HAVE_TRACING
229   request->send = 0;
230   request->recv = 0;
231 #endif
232   if (flags & SEND) smpi_datatype_unuse(datatype);
233
234   return request;
235 }
236
237
238 void smpi_empty_status(MPI_Status * status)
239 {
240   if(status != MPI_STATUS_IGNORE) {
241     status->MPI_SOURCE = MPI_ANY_SOURCE;
242     status->MPI_TAG = MPI_ANY_TAG;
243     status->MPI_ERROR = MPI_SUCCESS;
244     status->count=0;
245   }
246 }
247
248 void smpi_action_trace_run(char *path)
249 {
250   char *name;
251   xbt_dynar_t todo;
252   xbt_dict_cursor_t cursor;
253
254   action_fp=NULL;
255   if (path) {
256     action_fp = fopen(path, "r");
257     xbt_assert(action_fp != NULL, "Cannot open %s: %s", path,
258                strerror(errno));
259   }
260
261   if (!xbt_dict_is_empty(action_queues)) {
262     XBT_WARN
263       ("Not all actions got consumed. If the simulation ended successfully (without deadlock), you may want to add new processes to your deployment file.");
264
265
266     xbt_dict_foreach(action_queues, cursor, name, todo) {
267       XBT_WARN("Still %lu actions for %s", xbt_dynar_length(todo), name);
268     }
269   }
270
271   if (path)
272     fclose(action_fp);
273   xbt_dict_free(&action_queues);
274   action_queues = xbt_dict_new_homogeneous(NULL);
275 }
276
277 static void smpi_mpi_request_free_voidp(void* request)
278 {
279   MPI_Request req = request;
280   smpi_mpi_request_free(&req);
281 }
282
283 /* MPI Low level calls */
284 MPI_Request smpi_mpi_send_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
285                                int dst, int tag, MPI_Comm comm)
286 {
287   MPI_Request request =
288     build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
289                   comm, PERSISTENT | SEND | PREPARED);
290   request->refcount++;
291   return request;
292 }
293
294 MPI_Request smpi_mpi_ssend_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
295                                int dst, int tag, MPI_Comm comm)
296 {
297   MPI_Request request =
298     build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
299                   comm, PERSISTENT | SSEND | SEND | PREPARED);
300   request->refcount++;
301   return request;
302 }
303
304 MPI_Request smpi_mpi_recv_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
305                                int src, int tag, MPI_Comm comm)
306 {
307   MPI_Request request =
308     build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, src == MPI_ANY_SOURCE ? MPI_ANY_SOURCE : smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), src), smpi_process_index(), tag,
309                   comm, PERSISTENT | RECV | PREPARED);
310   request->refcount++;
311   return request;
312 }
313
314 void smpi_mpi_start(MPI_Request request)
315 {
316   smx_rdv_t mailbox;
317
318   xbt_assert(!request->action,
319              "Cannot (re)start a non-finished communication");
320   if(request->flags & PREPARED)request->flags &= ~PREPARED;
321   if(request->flags & RECV) {
322     print_request("New recv", request);
323     if (request->size < sg_cfg_get_int("smpi/async_small_thres"))
324       mailbox = smpi_process_mailbox_small();
325     else
326       mailbox = smpi_process_mailbox();
327     // we make a copy here, as the size is modified by simix, and we may reuse the request in another receive later
328     request->real_size=request->size;
329     smpi_datatype_use(request->old_type);
330     smpi_comm_use(request->comm);
331     request->action = simcall_comm_irecv(mailbox, request->buf, &request->real_size, &match_recv, request);
332
333     //integrate pseudo-timing for buffering of small messages, do not bother to execute the simcall if 0
334     double sleeptime = request->detached ? smpi_or(request->size) : 0.0;
335     if(sleeptime!=0.0){
336         simcall_process_sleep(sleeptime);
337         XBT_DEBUG("receiving size of %zu : sleep %lf ", request->size, smpi_or(request->size));
338     }
339
340   } else {
341
342
343     int receiver = request->dst;//smpi_group_index(smpi_comm_group(request->comm), request->dst);
344
345     #ifdef HAVE_TRACING
346       int rank = smpi_process_index();
347       if (TRACE_smpi_view_internals()) {
348         TRACE_smpi_send(rank, rank, receiver);
349       }
350     #endif
351 /*    if(receiver == MPI_UNDEFINED) {*/
352 /*      XBT_WARN("Trying to send a message to a wrong rank");*/
353 /*      return;*/
354 /*    }*/
355     print_request("New send", request);
356     if (request->size < sg_cfg_get_int("smpi/async_small_thres")) { // eager mode
357       mailbox = smpi_process_remote_mailbox_small(receiver);
358     }else{
359       XBT_DEBUG("Send request %p is not in the permanent receive mailbox (buf: %p)",request,request->buf);
360       mailbox = smpi_process_remote_mailbox(receiver);
361     }
362     if ( (! (request->flags & SSEND)) && (request->size < sg_cfg_get_int("smpi/send_is_detached_thres"))) {
363       void *oldbuf = NULL;
364       request->detached = 1;
365       request->refcount++;
366       if(request->old_type->has_subtype == 0){
367         oldbuf = request->buf;
368         if (oldbuf && request->size!=0){
369           request->buf = xbt_malloc(request->size);
370           memcpy(request->buf,oldbuf,request->size);
371         }
372       }
373       XBT_DEBUG("Send request %p is detached; buf %p copied into %p",request,oldbuf,request->buf);
374     }
375
376     // we make a copy here, as the size is modified by simix, and we may reuse the request in another receive later
377     request->real_size=request->size;
378     smpi_datatype_use(request->old_type);
379     smpi_comm_use(request->comm);
380
381     //if we are giving back the control to the user without waiting for completion, we have to inject timings
382     double sleeptime =0.0;
383     if(request->detached || (request->flags & (ISEND|SSEND))){// issend should be treated as isend
384       //isend and send timings may be different
385       sleeptime = (request->flags & ISEND)? smpi_ois(request->size) : smpi_os(request->size);
386     }
387
388     if(sleeptime!=0.0){
389         simcall_process_sleep(sleeptime);
390         XBT_DEBUG("sending size of %zu : sleep %lf ", request->size, smpi_os(request->size));
391     }
392
393     request->action =
394       simcall_comm_isend(mailbox, request->size, -1.0,
395                          request->buf, request->real_size,
396                          &match_send,
397                          &smpi_mpi_request_free_voidp, // how to free the userdata if a detached send fails
398                          request,
399                          // detach if msg size < eager/rdv switch limit
400                          request->detached);
401
402 #ifdef HAVE_TRACING
403     /* FIXME: detached sends are not traceable (request->action == NULL) */
404     if (request->action)
405       simcall_set_category(request->action, TRACE_internal_smpi_get_category());
406
407 #endif
408
409   }
410
411 }
412
413 void smpi_mpi_startall(int count, MPI_Request * requests)
414 {
415   int i;
416
417   for(i = 0; i < count; i++) {
418     smpi_mpi_start(requests[i]);
419   }
420 }
421
422 void smpi_mpi_request_free(MPI_Request * request)
423 {
424
425   if((*request) != MPI_REQUEST_NULL){
426     (*request)->refcount--;
427     if((*request)->refcount<0) xbt_die("wrong refcount");
428
429     if((*request)->refcount==0){
430         print_request("Destroying", (*request));
431         xbt_free(*request);
432         *request = MPI_REQUEST_NULL;
433     }else{
434         print_request("Decrementing", (*request));
435
436     }
437   }else{
438       xbt_die("freeing an already free request");
439   }
440 }
441
442 MPI_Request smpi_isend_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
443                             int dst, int tag, MPI_Comm comm)
444 {
445   MPI_Request request =
446     build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf , count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
447                   comm, NON_PERSISTENT | SEND | PREPARED);
448
449   return request;
450 }
451
452 MPI_Request smpi_mpi_isend(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
453                            int dst, int tag, MPI_Comm comm)
454 {
455   MPI_Request request =
456       build_request(buf==MPI_BOTTOM?(void*)0:buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
457                     comm, NON_PERSISTENT | ISEND | SEND);
458
459   smpi_mpi_start(request);
460   return request;
461 }
462
463 MPI_Request smpi_mpi_issend(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
464                            int dst, int tag, MPI_Comm comm)
465 {
466   MPI_Request request =
467       build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
468                     comm, NON_PERSISTENT | ISEND | SSEND | SEND);
469   smpi_mpi_start(request);
470   return request;
471 }
472
473
474
475 MPI_Request smpi_irecv_init(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
476                             int src, int tag, MPI_Comm comm)
477 {
478   MPI_Request request =
479     build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, src == MPI_ANY_SOURCE ? MPI_ANY_SOURCE : smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), src), smpi_process_index(), tag,
480                   comm, NON_PERSISTENT | RECV | PREPARED);
481   return request;
482 }
483
484 MPI_Request smpi_mpi_irecv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
485                            int src, int tag, MPI_Comm comm)
486 {
487   MPI_Request request =
488       build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, src == MPI_ANY_SOURCE ? MPI_ANY_SOURCE : smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), src), smpi_process_index(), tag,
489                     comm, NON_PERSISTENT | RECV);
490
491   smpi_mpi_start(request);
492   return request;
493 }
494
495 void smpi_mpi_recv(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int src,
496                    int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status * status)
497 {
498   MPI_Request request;
499   request = smpi_mpi_irecv(buf, count, datatype, src, tag, comm);
500   smpi_mpi_wait(&request, status);
501 }
502
503
504
505 void smpi_mpi_send(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dst,
506                    int tag, MPI_Comm comm)
507 {
508   MPI_Request request =
509       build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
510                     comm, NON_PERSISTENT | SEND);
511   smpi_mpi_start(request);
512   smpi_mpi_wait(&request, MPI_STATUS_IGNORE);
513
514 }
515
516 void smpi_mpi_ssend(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype,
517                            int dst, int tag, MPI_Comm comm)
518 {
519   MPI_Request request =
520       build_request(buf==MPI_BOTTOM ? (void*)0 : buf, count, datatype, smpi_process_index(), smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst), tag,
521                     comm, NON_PERSISTENT | SSEND | SEND);
522
523   smpi_mpi_start(request);
524   smpi_mpi_wait(&request, MPI_STATUS_IGNORE);
525 }
526
527 void smpi_mpi_sendrecv(void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
528                        int dst, int sendtag, void *recvbuf, int recvcount,
529                        MPI_Datatype recvtype, int src, int recvtag,
530                        MPI_Comm comm, MPI_Status * status)
531 {
532   MPI_Request requests[2];
533   MPI_Status stats[2];
534   int myid=smpi_process_index();
535   if ((smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), dst) == myid) && (smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), src) == myid)) {
536       smpi_datatype_copy(sendbuf, sendcount, sendtype,
537                                      recvbuf, recvcount, recvtype);
538       return;
539   }
540   requests[0] =
541     smpi_isend_init(sendbuf, sendcount, sendtype, dst, sendtag, comm);
542   requests[1] =
543     smpi_irecv_init(recvbuf, recvcount, recvtype, src, recvtag, comm);
544   smpi_mpi_startall(2, requests);
545   smpi_mpi_waitall(2, requests, stats);
546   if(status != MPI_STATUS_IGNORE) {
547     // Copy receive status
548     *status = stats[1];
549   }
550 }
551
552 int smpi_mpi_get_count(MPI_Status * status, MPI_Datatype datatype)
553 {
554   return status->count / smpi_datatype_size(datatype);
555 }
556
557 static void finish_wait(MPI_Request * request, MPI_Status * status)
558 {
559   MPI_Request req = *request;
560   if(status != MPI_STATUS_IGNORE)
561     smpi_empty_status(status);
562
563   if(!(req->detached && req->flags & SEND) && !(req->flags & PREPARED)){
564      if(status != MPI_STATUS_IGNORE) {
565       int src = req->src == MPI_ANY_SOURCE ? req->real_src : req->src;
566       status->MPI_SOURCE = smpi_group_rank(smpi_comm_group(req->comm), src);
567       status->MPI_TAG = req->tag == MPI_ANY_TAG ? req->real_tag : req->tag;
568       status->MPI_ERROR = req->truncated ? MPI_ERR_TRUNCATE : MPI_SUCCESS;
569       // this handles the case were size in receive differs from size in send
570       // FIXME: really this should just contain the count of receive-type blocks,
571       // right?
572       status->count = req->real_size;
573     }
574
575     print_request("Finishing", req);
576     MPI_Datatype datatype = req->old_type;
577
578     if(datatype->has_subtype == 1){
579         // This part handles the problem of non-contignous memory
580         // the unserialization at the reception
581       s_smpi_subtype_t *subtype = datatype->substruct;
582       if(req->flags & RECV) {
583         subtype->unserialize(req->buf, req->old_buf, req->real_size/smpi_datatype_size(datatype) , datatype->substruct);
584       }
585       if(req->detached == 0) free(req->buf);
586     }
587     smpi_comm_unuse(req->comm);
588     smpi_datatype_unuse(datatype);
589
590   }
591
592 #ifdef HAVE_TRACING
593     if (TRACE_smpi_view_internals()) {
594       if(req->flags & RECV){
595         int rank = smpi_process_index();
596         int src_traced = (req->src == MPI_ANY_SOURCE ? req->real_src : req->src);
597         TRACE_smpi_recv(rank, src_traced, rank);
598       }
599     }
600 #endif
601
602   if(req->detached_sender!=NULL){
603     smpi_mpi_request_free(&(req->detached_sender));
604   }
605
606   if(req->flags & NON_PERSISTENT) {
607     smpi_mpi_request_free(request);
608   } else {
609     req->action = NULL;
610   }
611 }
612
613 int smpi_mpi_test(MPI_Request * request, MPI_Status * status) {
614   int flag;
615
616   //assume that request is not MPI_REQUEST_NULL (filtered in PMPI_Test or smpi_mpi_testall before)
617   if ((*request)->action == NULL)
618     flag = 1;
619   else
620     flag = simcall_comm_test((*request)->action);
621   if(flag) {
622     finish_wait(request, status);
623     request=MPI_REQUEST_NULL;
624   }else{
625     smpi_empty_status(status);
626   }
627   return flag;
628 }
629
630 int smpi_mpi_testany(int count, MPI_Request requests[], int *index,
631                      MPI_Status * status)
632 {
633   xbt_dynar_t comms;
634   int i, flag, size;
635   int* map;
636
637   *index = MPI_UNDEFINED;
638   flag = 0;
639   if(count > 0) {
640     comms = xbt_dynar_new(sizeof(smx_action_t), NULL);
641     map = xbt_new(int, count);
642     size = 0;
643     for(i = 0; i < count; i++) {
644       if((requests[i]!=MPI_REQUEST_NULL) && requests[i]->action) {
645          xbt_dynar_push(comms, &requests[i]->action);
646          map[size] = i;
647          size++;
648       }
649     }
650     if(size > 0) {
651       i = simcall_comm_testany(comms);
652       // not MPI_UNDEFINED, as this is a simix return code
653       if(i != -1) {
654         *index = map[i];
655         finish_wait(&requests[*index], status);
656         flag = 1;
657       }
658     }else{
659         //all requests are null or inactive, return true
660         flag=1;
661         smpi_empty_status(status);
662     }
663     xbt_free(map);
664     xbt_dynar_free(&comms);
665   }
666
667   return flag;
668 }
669
670
671 int smpi_mpi_testall(int count, MPI_Request requests[],
672                      MPI_Status status[])
673 {
674   MPI_Status stat;
675   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
676   int flag=1;
677   int i;
678   for(i=0; i<count; i++){
679     if(requests[i]!= MPI_REQUEST_NULL){
680       if (smpi_mpi_test(&requests[i], pstat)!=1){
681         flag=0;
682       }
683     }else{
684       smpi_empty_status(pstat);
685     }
686     if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
687       status[i] = *pstat;
688     }
689   }
690   return flag;
691 }
692
693 void smpi_mpi_probe(int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status* status){
694   int flag=0;
695   //FIXME find another wait to avoid busy waiting ?
696   // the issue here is that we have to wait on a nonexistent comm
697   while(flag==0){
698     smpi_mpi_iprobe(source, tag, comm, &flag, status);
699     XBT_DEBUG("Busy Waiting on probing : %d", flag);
700   }
701 }
702
703 void smpi_mpi_iprobe(int source, int tag, MPI_Comm comm, int* flag, MPI_Status* status){
704
705   MPI_Request request =build_request(NULL, 0, MPI_CHAR, source == MPI_ANY_SOURCE ? MPI_ANY_SOURCE : smpi_group_index(smpi_comm_group(comm), source), smpi_comm_rank(comm), tag,
706             comm, NON_PERSISTENT | RECV);
707
708   //to avoid deadlock, we have to sleep some time here, or the timer won't advance and we will only do iprobe simcalls
709   double sleeptime= sg_cfg_get_double("smpi/iprobe");
710   //multiplier to the sleeptime, to increase speed of execution, each failed iprobe will increase it
711   static int nsleeps = 1;
712
713   simcall_process_sleep(sleeptime);
714
715   // behave like a receive, but don't do it
716   smx_rdv_t mailbox;
717
718   print_request("New iprobe", request);
719   // We have to test both mailboxes as we don't know if we will receive one one or another
720     if (sg_cfg_get_int("smpi/async_small_thres")>0){
721         mailbox = smpi_process_mailbox_small();
722         XBT_DEBUG("trying to probe the perm recv mailbox");
723         request->action = simcall_comm_iprobe(mailbox, request->src, request->tag, &match_recv, (void*)request);
724     }
725     if (request->action==NULL){
726         mailbox = smpi_process_mailbox();
727         XBT_DEBUG("trying to probe the other mailbox");
728         request->action = simcall_comm_iprobe(mailbox, request->src, request->tag, &match_recv, (void*)request);
729     }
730
731   if(request->action){
732     MPI_Request req = (MPI_Request)SIMIX_comm_get_src_data(request->action);
733     *flag = 1;
734     if(status != MPI_STATUS_IGNORE && !(req->flags & PREPARED)) {
735       status->MPI_SOURCE = smpi_group_rank(smpi_comm_group(comm), req->src);
736       status->MPI_TAG = req->tag;
737       status->MPI_ERROR = MPI_SUCCESS;
738       status->count = req->real_size;
739     }
740     nsleeps=1;//reset the number of sleeps we will do next time
741   }
742   else {
743       *flag = 0;
744       nsleeps++;
745   }
746   smpi_mpi_request_free(&request);
747
748   return;
749 }
750
751 void smpi_mpi_wait(MPI_Request * request, MPI_Status * status)
752 {
753   print_request("Waiting", *request);
754   if ((*request)->action != NULL) { // this is not a detached send
755     simcall_comm_wait((*request)->action, -1.0);
756   }
757   finish_wait(request, status);
758
759   // FIXME for a detached send, finish_wait is not called:
760 }
761
762 int smpi_mpi_waitany(int count, MPI_Request requests[],
763                      MPI_Status * status)
764 {
765   xbt_dynar_t comms;
766   int i, size, index;
767   int *map;
768
769   index = MPI_UNDEFINED;
770   if(count > 0) {
771     // Wait for a request to complete
772     comms = xbt_dynar_new(sizeof(smx_action_t), NULL);
773     map = xbt_new(int, count);
774     size = 0;
775     XBT_DEBUG("Wait for one of %d", count);
776     for(i = 0; i < count; i++) {
777       if(requests[i] != MPI_REQUEST_NULL) {
778         if (requests[i]->action != NULL) {
779           XBT_DEBUG("Waiting any %p ", requests[i]);
780           xbt_dynar_push(comms, &requests[i]->action);
781           map[size] = i;
782           size++;
783         }else{
784          //This is a finished detached request, let's return this one
785          size=0;//so we free the dynar but don't do the waitany call
786          index=i;
787          finish_wait(&requests[i], status);//cleanup if refcount = 0
788          requests[i]=MPI_REQUEST_NULL;//set to null
789          break;
790          }
791       }
792     }
793     if(size > 0) {
794       i = simcall_comm_waitany(comms);
795
796       // not MPI_UNDEFINED, as this is a simix return code
797       if (i != -1) {
798         index = map[i];
799         finish_wait(&requests[index], status);
800       }
801     }
802     xbt_free(map);
803     xbt_dynar_free(&comms);
804   }
805
806   if (index==MPI_UNDEFINED)
807     smpi_empty_status(status);
808
809   return index;
810 }
811
812 int smpi_mpi_waitall(int count, MPI_Request requests[],
813                       MPI_Status status[])
814 {
815   int  index, c;
816   MPI_Status stat;
817   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
818   int retvalue = MPI_SUCCESS;
819   //tag invalid requests in the set
820   if (status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
821     for (c = 0; c < count; c++) {
822       if (requests[c] == MPI_REQUEST_NULL || requests[c]->dst == MPI_PROC_NULL) {
823         smpi_empty_status(&status[c]);
824       } else if (requests[c]->src == MPI_PROC_NULL) {
825         smpi_empty_status(&status[c]);
826         status[c].MPI_SOURCE = MPI_PROC_NULL;
827       }
828     }
829   }
830   for(c = 0; c < count; c++) {
831     if (MC_is_active()) {
832       smpi_mpi_wait(&requests[c], pstat);
833       index = c;
834     } else {
835       index = smpi_mpi_waitany(count, requests, pstat);
836       if (index == MPI_UNDEFINED)
837         break;
838       requests[index]=MPI_REQUEST_NULL;
839     }
840     if (status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
841       status[index] = *pstat;
842       if (status[index].MPI_ERROR == MPI_ERR_TRUNCATE)
843         retvalue = MPI_ERR_IN_STATUS;
844     }
845   }
846
847   return retvalue;
848 }
849
850 int smpi_mpi_waitsome(int incount, MPI_Request requests[], int *indices,
851                       MPI_Status status[])
852 {
853   int i, count, index;
854   MPI_Status stat;
855   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
856
857   count = 0;
858   for(i = 0; i < incount; i++)
859   {
860     index=smpi_mpi_waitany(incount, requests, pstat);
861     if(index!=MPI_UNDEFINED){
862       indices[count] = index;
863       count++;
864       if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
865         status[index] = *pstat;
866       }
867      requests[index]=MPI_REQUEST_NULL;
868     }else{
869       return MPI_UNDEFINED;
870     }
871   }
872   return count;
873 }
874
875 int smpi_mpi_testsome(int incount, MPI_Request requests[], int *indices,
876                       MPI_Status status[])
877 {
878   int i, count, count_dead;
879   MPI_Status stat;
880   MPI_Status *pstat = status == MPI_STATUSES_IGNORE ? MPI_STATUS_IGNORE : &stat;
881
882   count = 0;
883   count_dead = 0;
884   for(i = 0; i < incount; i++) {
885     if((requests[i] != MPI_REQUEST_NULL)) {
886       if(smpi_mpi_test(&requests[i], pstat)) {
887          indices[count] = i;
888          count++;
889          if(status != MPI_STATUSES_IGNORE) {
890            status[i] = *pstat;
891          }
892          requests[i]=MPI_REQUEST_NULL;
893
894       }
895     }else{
896       count_dead++;
897     }
898   }
899   if(count_dead==incount)return MPI_UNDEFINED;
900   else return count;
901 }
902
903 void smpi_mpi_bcast(void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int root,
904                     MPI_Comm comm)
905 {
906   // arity=2: a binary tree, arity=4 seem to be a good setting (see P2P-MPI))
907   nary_tree_bcast(buf, count, datatype, root, comm, 4);
908 }
909
910 void smpi_mpi_barrier(MPI_Comm comm)
911 {
912   // arity=2: a binary tree, arity=4 seem to be a good setting (see P2P-MPI))
913   nary_tree_barrier(comm, 4);
914 }
915
916 void smpi_mpi_gather(void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
917                      void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype,
918                      int root, MPI_Comm comm)
919 {
920   int system_tag = COLL_TAG_GATHER;
921   int rank, size, src, index;
922   MPI_Aint lb = 0, recvext = 0;
923   MPI_Request *requests;
924
925   rank = smpi_comm_rank(comm);
926   size = smpi_comm_size(comm);
927   if(rank != root) {
928     // Send buffer to root
929     smpi_mpi_send(sendbuf, sendcount, sendtype, root, system_tag, comm);
930   } else {
931     // FIXME: check for errors
932     smpi_datatype_extent(recvtype, &lb, &recvext);
933     // Local copy from root
934     smpi_datatype_copy(sendbuf, sendcount, sendtype,
935                        (char *)recvbuf + root * recvcount * recvext, recvcount, recvtype);
936     // Receive buffers from senders
937     requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
938     index = 0;
939     for(src = 0; src < size; src++) {
940       if(src != root) {
941         requests[index] = smpi_irecv_init((char *)recvbuf + src * recvcount * recvext,
942                                           recvcount, recvtype,
943                                           src, system_tag, comm);
944         index++;
945       }
946     }
947     // Wait for completion of irecv's.
948     smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
949     smpi_mpi_waitall(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
950     xbt_free(requests);
951   }
952 }
953
954
955 void smpi_mpi_reduce_scatter(void *sendbuf, void *recvbuf, int *recvcounts,
956                        MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, MPI_Comm comm)
957 {
958     int i, size, count;
959     int *displs;
960     int rank = smpi_process_index();
961     void *tmpbuf;
962
963     /* arbitrarily choose root as rank 0 */
964     size = smpi_comm_size(comm);
965     count = 0;
966     displs = xbt_new(int, size);
967     for (i = 0; i < size; i++) {
968       displs[i] = count;
969       count += recvcounts[i];
970     }
971     tmpbuf=(void*)xbt_malloc(count*smpi_datatype_get_extent(datatype));
972     mpi_coll_reduce_fun(sendbuf, tmpbuf, count, datatype, op, 0, comm);
973     smpi_mpi_scatterv(tmpbuf, recvcounts, displs, datatype, recvbuf,
974                       recvcounts[rank], datatype, 0, comm);
975     xbt_free(displs);
976     xbt_free(tmpbuf);
977 }
978
979 void smpi_mpi_gatherv(void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
980                       void *recvbuf, int *recvcounts, int *displs,
981                       MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm)
982 {
983   int system_tag = COLL_TAG_GATHERV;
984   int rank, size, src, index;
985   MPI_Aint lb = 0, recvext = 0;
986   MPI_Request *requests;
987
988   rank = smpi_comm_rank(comm);
989   size = smpi_comm_size(comm);
990   if(rank != root) {
991     // Send buffer to root
992     smpi_mpi_send(sendbuf, sendcount, sendtype, root, system_tag, comm);
993   } else {
994     // FIXME: check for errors
995     smpi_datatype_extent(recvtype, &lb, &recvext);
996     // Local copy from root
997     smpi_datatype_copy(sendbuf, sendcount, sendtype,
998                        (char *)recvbuf + displs[root] * recvext,
999                        recvcounts[root], recvtype);
1000     // Receive buffers from senders
1001     requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
1002     index = 0;
1003     for(src = 0; src < size; src++) {
1004       if(src != root) {
1005         requests[index] =
1006           smpi_irecv_init((char *)recvbuf + displs[src] * recvext,
1007                           recvcounts[src], recvtype, src, system_tag, comm);
1008         index++;
1009       }
1010     }
1011     // Wait for completion of irecv's.
1012     smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
1013     smpi_mpi_waitall(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1014     xbt_free(requests);
1015   }
1016 }
1017
1018 void smpi_mpi_allgather(void *sendbuf, int sendcount,
1019                         MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf,
1020                         int recvcount, MPI_Datatype recvtype,
1021                         MPI_Comm comm)
1022 {
1023   int system_tag = COLL_TAG_ALLGATHER;
1024   int rank, size, other, index;
1025   MPI_Aint lb = 0, recvext = 0;
1026   MPI_Request *requests;
1027
1028   rank = smpi_comm_rank(comm);
1029   size = smpi_comm_size(comm);
1030   // FIXME: check for errors
1031   smpi_datatype_extent(recvtype, &lb, &recvext);
1032   // Local copy from self
1033   smpi_datatype_copy(sendbuf, sendcount, sendtype,
1034                      (char *)recvbuf + rank * recvcount * recvext, recvcount,
1035                      recvtype);
1036   // Send/Recv buffers to/from others;
1037   requests = xbt_new(MPI_Request, 2 * (size - 1));
1038   index = 0;
1039   for(other = 0; other < size; other++) {
1040     if(other != rank) {
1041       requests[index] =
1042         smpi_isend_init(sendbuf, sendcount, sendtype, other, system_tag,
1043                         comm);
1044       index++;
1045       requests[index] = smpi_irecv_init((char *)recvbuf + other * recvcount * recvext,
1046                                         recvcount, recvtype, other,
1047                                         system_tag, comm);
1048       index++;
1049     }
1050   }
1051   // Wait for completion of all comms.
1052   smpi_mpi_startall(2 * (size - 1), requests);
1053   smpi_mpi_waitall(2 * (size - 1), requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1054   xbt_free(requests);
1055 }
1056
1057 void smpi_mpi_allgatherv(void *sendbuf, int sendcount,
1058                          MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf,
1059                          int *recvcounts, int *displs,
1060                          MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm)
1061 {
1062   int system_tag = COLL_TAG_ALLGATHERV;
1063   int rank, size, other, index;
1064   MPI_Aint lb = 0, recvext = 0;
1065   MPI_Request *requests;
1066
1067   rank = smpi_comm_rank(comm);
1068   size = smpi_comm_size(comm);
1069   // FIXME: check for errors
1070   smpi_datatype_extent(recvtype, &lb, &recvext);
1071   // Local copy from self
1072   smpi_datatype_copy(sendbuf, sendcount, sendtype,
1073                      (char *)recvbuf + displs[rank] * recvext,
1074                      recvcounts[rank], recvtype);
1075   // Send buffers to others;
1076   requests = xbt_new(MPI_Request, 2 * (size - 1));
1077   index = 0;
1078   for(other = 0; other < size; other++) {
1079     if(other != rank) {
1080       requests[index] =
1081         smpi_isend_init(sendbuf, sendcount, sendtype, other, system_tag,
1082                         comm);
1083       index++;
1084       requests[index] =
1085         smpi_irecv_init((char *)recvbuf + displs[other] * recvext, recvcounts[other],
1086                         recvtype, other, system_tag, comm);
1087       index++;
1088     }
1089   }
1090   // Wait for completion of all comms.
1091   smpi_mpi_startall(2 * (size - 1), requests);
1092   smpi_mpi_waitall(2 * (size - 1), requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1093   xbt_free(requests);
1094 }
1095
1096 void smpi_mpi_scatter(void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype,
1097                       void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype,
1098                       int root, MPI_Comm comm)
1099 {
1100   int system_tag = COLL_TAG_SCATTER;
1101   int rank, size, dst, index;
1102   MPI_Aint lb = 0, sendext = 0;
1103   MPI_Request *requests;
1104
1105   rank = smpi_comm_rank(comm);
1106   size = smpi_comm_size(comm);
1107   if(rank != root) {
1108     // Recv buffer from root
1109     smpi_mpi_recv(recvbuf, recvcount, recvtype, root, system_tag, comm,
1110                   MPI_STATUS_IGNORE);
1111   } else {
1112     // FIXME: check for errors
1113     smpi_datatype_extent(sendtype, &lb, &sendext);
1114     // Local copy from root
1115     smpi_datatype_copy((char *)sendbuf + root * sendcount * sendext,
1116                        sendcount, sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype);
1117     // Send buffers to receivers
1118     requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
1119     index = 0;
1120     for(dst = 0; dst < size; dst++) {
1121       if(dst != root) {
1122         requests[index] = smpi_isend_init((char *)sendbuf + dst * sendcount * sendext,
1123                                           sendcount, sendtype, dst,
1124                                           system_tag, comm);
1125         index++;
1126       }
1127     }
1128     // Wait for completion of isend's.
1129     smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
1130     smpi_mpi_waitall(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1131     xbt_free(requests);
1132   }
1133 }
1134
1135 void smpi_mpi_scatterv(void *sendbuf, int *sendcounts, int *displs,
1136                        MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcount,
1137                        MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm)
1138 {
1139   int system_tag = COLL_TAG_SCATTERV;
1140   int rank, size, dst, index;
1141   MPI_Aint lb = 0, sendext = 0;
1142   MPI_Request *requests;
1143
1144   rank = smpi_comm_rank(comm);
1145   size = smpi_comm_size(comm);
1146   if(rank != root) {
1147     // Recv buffer from root
1148     smpi_mpi_recv(recvbuf, recvcount, recvtype, root, system_tag, comm,
1149                   MPI_STATUS_IGNORE);
1150   } else {
1151     // FIXME: check for errors
1152     smpi_datatype_extent(sendtype, &lb, &sendext);
1153     // Local copy from root
1154     smpi_datatype_copy((char *)sendbuf + displs[root] * sendext, sendcounts[root],
1155                        sendtype, recvbuf, recvcount, recvtype);
1156     // Send buffers to receivers
1157     requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
1158     index = 0;
1159     for(dst = 0; dst < size; dst++) {
1160       if(dst != root) {
1161         requests[index] =
1162           smpi_isend_init((char *)sendbuf + displs[dst] * sendext, sendcounts[dst],
1163                           sendtype, dst, system_tag, comm);
1164         index++;
1165       }
1166     }
1167     // Wait for completion of isend's.
1168     smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
1169     smpi_mpi_waitall(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1170     xbt_free(requests);
1171   }
1172 }
1173
1174 void smpi_mpi_reduce(void *sendbuf, void *recvbuf, int count,
1175                      MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, int root,
1176                      MPI_Comm comm)
1177 {
1178   int system_tag = COLL_TAG_REDUCE;
1179   int rank, size, src, index;
1180   MPI_Aint lb = 0, dataext = 0;
1181   MPI_Request *requests;
1182   void **tmpbufs;
1183
1184   char* sendtmpbuf = (char*) sendbuf;
1185   if( sendbuf == MPI_IN_PLACE ) {
1186       sendtmpbuf = (char *)recvbuf;
1187   }
1188
1189   rank = smpi_comm_rank(comm);
1190   size = smpi_comm_size(comm);
1191   //non commutative case, use a working algo from openmpi
1192   if(!smpi_op_is_commute(op)){
1193     smpi_coll_tuned_reduce_ompi_basic_linear(sendtmpbuf, recvbuf, count,
1194                      datatype, op, root, comm);
1195     return;
1196   }
1197   
1198   if(rank != root) {
1199     // Send buffer to root
1200     smpi_mpi_send(sendtmpbuf, count, datatype, root, system_tag, comm);
1201   } else {
1202     // FIXME: check for errors
1203     smpi_datatype_extent(datatype, &lb, &dataext);
1204     // Local copy from root
1205     if (sendtmpbuf && recvbuf)
1206       smpi_datatype_copy(sendtmpbuf, count, datatype, recvbuf, count, datatype);
1207     // Receive buffers from senders
1208     //TODO: make a MPI_barrier here ?
1209     requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
1210     tmpbufs = xbt_new(void *, size - 1);
1211     index = 0;
1212     for(src = 0; src < size; src++) {
1213       if(src != root) {
1214         // FIXME: possibly overkill we we have contiguous/noncontiguous data
1215         //  mapping...
1216         tmpbufs[index] = xbt_malloc(count * dataext);
1217         requests[index] =
1218           smpi_irecv_init(tmpbufs[index], count, datatype, src,
1219                           system_tag, comm);
1220         index++;
1221       }
1222     }
1223     // Wait for completion of irecv's.
1224     smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
1225     for(src = 0; src < size - 1; src++) {
1226       index = smpi_mpi_waitany(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1227       XBT_DEBUG("finished waiting any request with index %d", index);
1228       if(index == MPI_UNDEFINED) {
1229         break;
1230       }
1231       if(op) /* op can be MPI_OP_NULL that does nothing */
1232         smpi_op_apply(op, tmpbufs[index], recvbuf, &count, &datatype);
1233     }
1234     for(index = 0; index < size - 1; index++) {
1235       xbt_free(tmpbufs[index]);
1236     }
1237     xbt_free(tmpbufs);
1238     xbt_free(requests);
1239   }
1240 }
1241
1242 void smpi_mpi_allreduce(void *sendbuf, void *recvbuf, int count,
1243                         MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, MPI_Comm comm)
1244 {
1245   smpi_mpi_reduce(sendbuf, recvbuf, count, datatype, op, 0, comm);
1246   smpi_mpi_bcast(recvbuf, count, datatype, 0, comm);
1247 }
1248
1249 void smpi_mpi_scan(void *sendbuf, void *recvbuf, int count,
1250                    MPI_Datatype datatype, MPI_Op op, MPI_Comm comm)
1251 {
1252   int system_tag = 888;
1253   int rank, size, other, index;
1254   MPI_Aint lb = 0, dataext = 0;
1255   MPI_Request *requests;
1256   void **tmpbufs;
1257
1258   rank = smpi_comm_rank(comm);
1259   size = smpi_comm_size(comm);
1260
1261   // FIXME: check for errors
1262   smpi_datatype_extent(datatype, &lb, &dataext);
1263
1264   // Local copy from self
1265   smpi_datatype_copy(sendbuf, count, datatype, recvbuf, count, datatype);
1266
1267   // Send/Recv buffers to/from others;
1268   requests = xbt_new(MPI_Request, size - 1);
1269   tmpbufs = xbt_new(void *, rank);
1270   index = 0;
1271   for(other = 0; other < rank; other++) {
1272     // FIXME: possibly overkill we we have contiguous/noncontiguous data
1273     // mapping...
1274     tmpbufs[index] = xbt_malloc(count * dataext);
1275     requests[index] =
1276       smpi_irecv_init(tmpbufs[index], count, datatype, other, system_tag,
1277                       comm);
1278     index++;
1279   }
1280   for(other = rank + 1; other < size; other++) {
1281     requests[index] =
1282       smpi_isend_init(sendbuf, count, datatype, other, system_tag, comm);
1283     index++;
1284   }
1285   // Wait for completion of all comms.
1286   smpi_mpi_startall(size - 1, requests);
1287   for(other = 0; other < size - 1; other++) {
1288     index = smpi_mpi_waitany(size - 1, requests, MPI_STATUS_IGNORE);
1289     if(index == MPI_UNDEFINED) {
1290       break;
1291     }
1292     if(index < rank) {
1293       // #Request is below rank: it's a irecv
1294       smpi_op_apply(op, tmpbufs[index], recvbuf, &count, &datatype);
1295     }
1296   }
1297   for(index = 0; index < rank; index++) {
1298     xbt_free(tmpbufs[index]);
1299   }
1300   xbt_free(tmpbufs);
1301   xbt_free(requests);
1302 }