Logo AND Algorithmique Numérique Distribuée

Public GIT Repository
[mc] Switch to C++
[simgrid.git] / src / simix / smx_global.c
1 /* Copyright (c) 2007-2014. The SimGrid Team.
2  * All rights reserved.                                                     */
3
4 /* This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of the license (GNU LGPL) which comes with this package. */
6
7 #include <stdlib.h>
8
9 #include "smx_private.h"
10 #include "xbt/heap.h"
11 #include "xbt/sysdep.h"
12 #include "xbt/log.h"
13 #include "xbt/str.h"
14 #include "xbt/ex.h"             /* ex_backtrace_display */
15 #include "mc/mc.h"
16 #include "simgrid/sg_config.h"
17
18 #ifdef HAVE_MC
19 #include "mc/mc_private.h"
20 #include "mc/mc_model_checker.h"
21 #include "mc/mc_protocol.h"
22 #include "mc/mc_client.h"
23 #endif
24 #include "mc/mc_record.h"
25
26 #ifdef HAVE_SMPI
27 #include "smpi/private.h"
28 #endif
29
30 XBT_LOG_NEW_CATEGORY(simix, "All SIMIX categories");
31 XBT_LOG_NEW_DEFAULT_SUBCATEGORY(simix_kernel, simix,
32                                 "Logging specific to SIMIX (kernel)");
33
34 smx_global_t simix_global = NULL;
35 static xbt_heap_t simix_timers = NULL;
36
37 static void* SIMIX_synchro_mallocator_new_f(void);
38 static void SIMIX_synchro_mallocator_free_f(void* synchro);
39 static void SIMIX_synchro_mallocator_reset_f(void* synchro);
40
41 /* FIXME: Yeah, I'll do it in a portable maner one day [Mt] */
42 #include <signal.h>
43
44 int _sg_do_verbose_exit = 1;
45 static void _XBT_CALL inthandler(int ignored)
46 {
47   if ( _sg_do_verbose_exit ) {
48      XBT_INFO("CTRL-C pressed. The current status will be displayed before exit (disable that behavior with option 'verbose-exit').");
49      SIMIX_display_process_status();
50   }
51   else {
52      XBT_INFO("CTRL-C pressed, exiting. Hiding the current process status since 'verbose-exit' is set to false.");
53   }
54   exit(1);
55 }
56
57 #ifndef WIN32
58 static void _XBT_CALL segvhandler(int signum, siginfo_t *siginfo, void *context)
59 {
60   if (siginfo->si_signo == SIGSEGV && siginfo->si_code == SEGV_ACCERR) {
61     fprintf(stderr,
62             "Access violation detected.\n"
63             "This can result from a programming error in your code or, although less likely,\n"
64             "from a bug in SimGrid itself.  This can also be the sign of a bug in the OS or\n"
65             "in third-party libraries.  Failing hardware can sometimes generate such errors\n"
66             "too.\n"
67             "Finally, if nothing of the above applies, this can result from a stack overflow.\n"
68             "Try to increase stack size with --cfg=contexts/stack_size (current size is %d KiB).\n",
69             smx_context_stack_size / 1024);
70     if (XBT_LOG_ISENABLED(simix_kernel, xbt_log_priority_debug)) {
71       fprintf(stderr,
72               "siginfo = {si_signo = %d, si_errno = %d, si_code = %d, si_addr = %p}\n",
73               siginfo->si_signo, siginfo->si_errno, siginfo->si_code, siginfo->si_addr);
74     }
75   } else  if (siginfo->si_signo == SIGSEGV) {
76     fprintf(stderr, "Segmentation fault.\n");
77 #ifdef HAVE_SMPI
78     if (smpi_enabled() && !smpi_privatize_global_variables) {
79       fprintf(stderr,
80         "Try to enable SMPI variable privatization with --cfg=smpi/privatize_global_variables:yes.\n");
81     }
82 #endif
83   }
84 #ifdef HAVE_MC
85   if (MC_is_active()) {
86     if (mc_stack) {
87       MC_dump_stack_safety(mc_stack);
88     }
89     MC_print_statistics(mc_stats);
90   }
91 #endif
92   raise(signum);
93 }
94
95 char sigsegv_stack[SIGSTKSZ];   /* alternate stack for SIGSEGV handler */
96
97 /**
98  * Install signal handler for SIGSEGV.  Check that nobody has already installed
99  * its own handler.  For example, the Java VM does this.
100  */
101 static void install_segvhandler(void)
102 {
103   stack_t stack, old_stack;
104   stack.ss_sp = sigsegv_stack;
105   stack.ss_size = sizeof sigsegv_stack;
106   stack.ss_flags = 0;
107
108   if (sigaltstack(&stack, &old_stack) == -1) {
109     XBT_WARN("Failed to register alternate signal stack: %s",
110              strerror(errno));
111     return;
112   }
113   if (!(old_stack.ss_flags & SS_DISABLE)) {
114     XBT_DEBUG("An alternate stack was already installed (sp=%p, size=%zd, flags=%x). Restore it.",
115               old_stack.ss_sp, old_stack.ss_size, old_stack.ss_flags);
116     sigaltstack(&old_stack, NULL);
117   }
118
119   struct sigaction action, old_action;
120   action.sa_sigaction = segvhandler;
121   action.sa_flags = SA_ONSTACK | SA_RESETHAND | SA_SIGINFO;
122   sigemptyset(&action.sa_mask);
123
124   if (sigaction(SIGSEGV, &action, &old_action) == -1) {
125     XBT_WARN("Failed to register signal handler for SIGSEGV: %s",
126              strerror(errno));
127     return;
128   }
129   if ((old_action.sa_flags & SA_SIGINFO) || old_action.sa_handler != SIG_DFL) {
130     XBT_DEBUG("A signal handler was already installed for SIGSEGV (%p). Restore it.",
131              (old_action.sa_flags & SA_SIGINFO) ?
132              (void*)old_action.sa_sigaction : (void*)old_action.sa_handler);
133     sigaction(SIGSEGV, &old_action, NULL);
134   }
135 }
136
137 #endif
138 /********************************* SIMIX **************************************/
139
140 XBT_INLINE double SIMIX_timer_next(void)
141 {
142   return xbt_heap_size(simix_timers) > 0 ? xbt_heap_maxkey(simix_timers) : -1.0;
143 }
144
145 /**
146  * \ingroup SIMIX_API
147  * \brief Initialize SIMIX internal data.
148  *
149  * \param argc Argc
150  * \param argv Argv
151  */
152 void SIMIX_global_init(int *argc, char **argv)
153 {
154   s_smx_process_t proc;
155
156   if (!simix_global) {
157     simix_global = xbt_new0(s_smx_global_t, 1);
158
159 #ifdef TIME_BENCH_AMDAHL
160     simix_global->timer_seq = xbt_os_timer_new();
161     simix_global->timer_par = xbt_os_timer_new();
162     xbt_os_cputimer_start(simix_global->timer_seq);
163 #endif
164     simix_global->process_to_run = xbt_dynar_new(sizeof(smx_process_t), NULL);
165     simix_global->process_that_ran = xbt_dynar_new(sizeof(smx_process_t), NULL);
166     simix_global->process_list =
167         xbt_swag_new(xbt_swag_offset(proc, process_hookup));
168     simix_global->process_to_destroy =
169         xbt_swag_new(xbt_swag_offset(proc, destroy_hookup));
170
171     simix_global->maestro_process = NULL;
172     simix_global->registered_functions = xbt_dict_new_homogeneous(NULL);
173
174     simix_global->create_process_function = SIMIX_process_create;
175     simix_global->kill_process_function = SIMIX_process_kill;
176     simix_global->cleanup_process_function = SIMIX_process_cleanup;
177     simix_global->synchro_mallocator = xbt_mallocator_new(65536,
178         SIMIX_synchro_mallocator_new_f, SIMIX_synchro_mallocator_free_f,
179         SIMIX_synchro_mallocator_reset_f);
180     simix_global->autorestart = SIMIX_host_restart_processes;
181
182     surf_init(argc, argv);      /* Initialize SURF structures */
183     SIMIX_context_mod_init();
184     SIMIX_create_maestro_process();
185
186     /* context exception handlers */
187     __xbt_running_ctx_fetch = SIMIX_process_get_running_context;
188     __xbt_ex_terminate = SIMIX_process_exception_terminate;
189
190     SIMIX_network_init();
191
192     /* Prepare to display some more info when dying on Ctrl-C pressing */
193     signal(SIGINT, inthandler);
194
195 #ifndef WIN32
196     /* Install SEGV handler */
197     install_segvhandler();
198 #endif
199     /* register a function to be called by SURF after the environment creation */
200     sg_platf_init();
201     sg_platf_postparse_add_cb(SIMIX_post_create_environment);
202
203   }
204   if (!simix_timers) {
205     simix_timers = xbt_heap_new(8, &free);
206   }
207
208   SIMIX_HOST_LEVEL = xbt_lib_add_level(host_lib,SIMIX_host_destroy);
209   SIMIX_STORAGE_LEVEL = xbt_lib_add_level(storage_lib, SIMIX_storage_destroy);
210
211   if (sg_cfg_get_boolean("clean_atexit"))
212     atexit(SIMIX_clean);
213
214 #ifdef HAVE_MC
215   // The communication initialisation is done ASAP.
216   // We need to commuicate  initialisation of the different layers to the model-checker.
217   if (mc_mode == MC_MODE_NONE) {
218     if (getenv(MC_ENV_SOCKET_FD)) {
219       mc_mode = MC_MODE_CLIENT;
220       MC_client_init();
221       MC_client_hello();
222       MC_client_handle_messages();
223     } else {
224       mc_mode = MC_MODE_STANDALONE;
225     }
226   }
227 #endif
228
229   if (_sg_cfg_exit_asap)
230     exit(0);
231 }
232
233 /**
234  * \ingroup SIMIX_API
235  * \brief Clean the SIMIX simulation
236  *
237  * This functions remove the memory used by SIMIX
238  */
239 void SIMIX_clean(void)
240 {
241   static int cleaned = 0;
242 #ifdef TIME_BENCH_PER_SR
243   smx_ctx_raw_new_sr();
244 #endif
245   if (cleaned) return; // to avoid double cleaning by java and C
246   cleaned = 1;
247   /* Kill everyone (except maestro) */
248   SIMIX_process_killall(simix_global->maestro_process, 1);
249
250   /* Exit the SIMIX network module */
251   SIMIX_network_exit();
252
253   xbt_heap_free(simix_timers);
254   simix_timers = NULL;
255   /* Free the remaining data structures */
256   xbt_dynar_free(&simix_global->process_to_run);
257   xbt_dynar_free(&simix_global->process_that_ran);
258   xbt_swag_free(simix_global->process_to_destroy);
259   xbt_swag_free(simix_global->process_list);
260   simix_global->process_list = NULL;
261   simix_global->process_to_destroy = NULL;
262   xbt_dict_free(&(simix_global->registered_functions));
263
264   /* Let's free maestro now */
265   SIMIX_context_free(simix_global->maestro_process->context);
266   xbt_free(simix_global->maestro_process->running_ctx);
267   xbt_free(simix_global->maestro_process);
268   simix_global->maestro_process = NULL;
269
270   /* Restore the default exception setup */
271   __xbt_running_ctx_fetch = &__xbt_ex_ctx_default;
272   __xbt_ex_terminate = &__xbt_ex_terminate_default;
273
274   /* Finish context module and SURF */
275   SIMIX_context_mod_exit();
276
277   surf_exit();
278
279 #ifdef TIME_BENCH_AMDAHL
280   xbt_os_cputimer_stop(simix_global->timer_seq);
281   XBT_INFO("Amdahl timing informations. Sequential time: %f; Parallel time: %f",
282            xbt_os_timer_elapsed(simix_global->timer_seq),
283            xbt_os_timer_elapsed(simix_global->timer_par));
284   xbt_os_timer_free(simix_global->timer_seq);
285   xbt_os_timer_free(simix_global->timer_par);
286 #endif
287
288   xbt_mallocator_free(simix_global->synchro_mallocator);
289   xbt_free(simix_global);
290   simix_global = NULL;
291
292   return;
293 }
294
295
296 /**
297  * \ingroup SIMIX_API
298  * \brief A clock (in second).
299  *
300  * \return Return the clock.
301  */
302 XBT_INLINE double SIMIX_get_clock(void)
303 {
304   if(MC_is_active() || MC_record_replay_is_active()){
305     return MC_process_clock_get(SIMIX_process_self());
306   }else{
307     return surf_get_clock();
308   }
309 }
310
311 static int process_syscall_color(void *p)
312 {
313   switch ((*(smx_process_t *)p)->simcall.call) {
314   case SIMCALL_NONE:
315   case SIMCALL_PROCESS_KILL:
316     return 2;
317   case SIMCALL_PROCESS_RESUME:
318     return 1;
319   default:
320     return 0;
321   }
322 }
323
324 /**
325  * \ingroup SIMIX_API
326  * \brief Run the main simulation loop.
327  */
328 void SIMIX_run(void)
329 {
330   if(MC_record_path) {
331     MC_record_replay_init();
332     MC_record_replay_from_string(MC_record_path);
333     return;
334   }
335
336   double time = 0;
337   smx_process_t process;
338   surf_action_t action;
339   smx_timer_t timer;
340   surf_model_t model;
341   unsigned int iter;
342
343   do {
344     XBT_DEBUG("New Schedule Round; size(queue)=%lu",
345         xbt_dynar_length(simix_global->process_to_run));
346 #ifdef TIME_BENCH_PER_SR
347     smx_ctx_raw_new_sr();
348 #endif
349     while (!xbt_dynar_is_empty(simix_global->process_to_run)) {
350       XBT_DEBUG("New Sub-Schedule Round; size(queue)=%lu",
351               xbt_dynar_length(simix_global->process_to_run));
352
353       /* Run all processes that are ready to run, possibly in parallel */
354 #ifdef TIME_BENCH_AMDAHL
355       xbt_os_cputimer_stop(simix_global->timer_seq);
356       xbt_os_cputimer_resume(simix_global->timer_par);
357 #endif
358       SIMIX_process_runall();
359 #ifdef TIME_BENCH_AMDAHL
360       xbt_os_cputimer_stop(simix_global->timer_par);
361       xbt_os_cputimer_resume(simix_global->timer_seq);
362 #endif
363
364       /* Move all killer processes to the end of the list, because killing a process that have an ongoing simcall is a bad idea */
365       xbt_dynar_three_way_partition(simix_global->process_that_ran, process_syscall_color);
366
367       /* answer sequentially and in a fixed arbitrary order all the simcalls that were issued during that sub-round */
368
369       /* WARNING, the order *must* be fixed or you'll jeopardize the simulation reproducibility (see RR-7653) */
370
371       /* Here, the order is ok because:
372        *
373        *   Short proof: only maestro adds stuff to the process_to_run array, so the execution order of user contexts do not impact its order.
374        *
375        *   Long proof: processes remain sorted through an arbitrary (implicit, complex but fixed) order in all cases.
376        *
377        *   - if there is no kill during the simulation, processes remain sorted according by their PID.
378        *     rational: This can be proved inductively.
379        *        Assume that process_to_run is sorted at a beginning of one round (it is at round 0: the deployment file is parsed linearly).
380        *        Let's show that it is still so at the end of this round.
381        *        - if a process is added when being created, that's from maestro. It can be either at startup
382        *          time (and then in PID order), or in response to a process_create simcall. Since simcalls are handled
383        *          in arbitrary order (inductive hypothesis), we are fine.
384        *        - If a process is added because it's getting killed, its subsequent actions shouldn't matter
385        *        - If a process gets added to process_to_run because one of their blocking action constituting the meat
386        *          of a simcall terminates, we're still good. Proof:
387        *          - You are added from SIMIX_simcall_answer() only. When this function is called depends on the resource
388        *            kind (network, cpu, disk, whatever), but the same arguments hold. Let's take communications as an example.
389        *          - For communications, this function is called from SIMIX_comm_finish().
390        *            This function itself don't mess with the order since simcalls are handled in FIFO order.
391        *            The function is called:
392        *            - before the comm starts (invalid parameters, or resource already dead or whatever).
393        *              The order then trivial holds since maestro didn't interrupt its handling of the simcall yet
394        *            - because the communication failed or were canceled after startup. In this case, it's called from the function
395        *              we are in, by the chunk:
396        *                       set = model->states.failed_action_set;
397        *                       while ((synchro = xbt_swag_extract(set)))
398        *                          SIMIX_simcall_post((smx_synchro_t) synchro->data);
399        *              This order is also fixed because it depends of the order in which the surf actions were
400        *              added to the system, and only maestro can add stuff this way, through simcalls.
401        *              We thus use the inductive hypothesis once again to conclude that the order in which synchros are
402        *              poped out of the swag does not depend on the user code's execution order.
403        *            - because the communication terminated. In this case, synchros are served in the order given by
404        *                       set = model->states.done_action_set;
405        *                       while ((synchro = xbt_swag_extract(set)))
406        *                          SIMIX_simcall_post((smx_synchro_t) synchro->data);
407        *              and the argument is very similar to the previous one.
408        *            So, in any case, the orders of calls to SIMIX_comm_finish() do not depend on the order in which user processes are executed.
409        *          So, in any cases, the orders of processes within process_to_run do not depend on the order in which user processes were executed previously.
410        *     So, if there is no killing in the simulation, the simulation reproducibility is not jeopardized.
411        *   - If there is some process killings, the order is changed by this decision that comes from user-land
412        *     But this decision may not have been motivated by a situation that were different because the simulation is not reproducible.
413        *     So, even the order change induced by the process killing is perfectly reproducible.
414        *
415        *   So science works, bitches [http://xkcd.com/54/].
416        *
417        *   We could sort the process_that_ran array completely so that we can describe the order in which simcalls are handled
418        *   (like "according to the PID of issuer"), but it's not mandatory (order is fixed already even if unfriendly).
419        *   That would thus be a pure waste of time.
420        */
421
422       xbt_dynar_foreach(simix_global->process_that_ran, iter, process) {
423         if (process->simcall.call != SIMCALL_NONE) {
424           SIMIX_simcall_handle(&process->simcall, 0);
425         }
426       }
427       /* Wake up all processes waiting for a Surf action to finish */
428       xbt_dynar_foreach(model_list, iter, model) {
429         XBT_DEBUG("Handling process whose action failed");
430         while ((action = surf_model_extract_failed_action_set(model))) {
431           XBT_DEBUG("   Handling Action %p",action);
432           SIMIX_simcall_exit((smx_synchro_t) surf_action_get_data(action));
433         }
434         XBT_DEBUG("Handling process whose action terminated normally");
435         while ((action = surf_model_extract_done_action_set(model))) {
436           XBT_DEBUG("   Handling Action %p",action);
437           if (surf_action_get_data(action) == NULL)
438             XBT_DEBUG("probably vcpu's action %p, skip", action);
439           else
440             SIMIX_simcall_exit((smx_synchro_t) surf_action_get_data(action));
441         }
442       }
443     }
444
445     time = SIMIX_timer_next();
446     if (time != -1.0 || xbt_swag_size(simix_global->process_list) != 0) {
447       XBT_DEBUG("Calling surf_solve");
448       time = surf_solve(time);
449       XBT_DEBUG("Moving time ahead : %g", time);
450     }
451     /* Notify all the hosts that have failed */
452     /* FIXME: iterate through the list of failed host and mark each of them */
453     /* as failed. On each host, signal all the running processes with host_fail */
454
455     /* Handle any pending timer */
456     while (xbt_heap_size(simix_timers) > 0 && SIMIX_get_clock() >= SIMIX_timer_next()) {
457        //FIXME: make the timers being real callbacks
458        // (i.e. provide dispatchers that read and expand the args)
459        timer = xbt_heap_pop(simix_timers);
460        if (timer->func)
461          ((void (*)(void*))timer->func)(timer->args);
462        xbt_free(timer);
463     }
464
465     /* Wake up all processes waiting for a Surf action to finish */
466     xbt_dynar_foreach(model_list, iter, model) {
467       XBT_DEBUG("Handling process whose action failed");
468       while ((action = surf_model_extract_failed_action_set(model))) {
469         XBT_DEBUG("   Handling Action %p",action);
470         SIMIX_simcall_exit((smx_synchro_t) surf_action_get_data(action));
471       }
472       XBT_DEBUG("Handling process whose action terminated normally");
473       while ((action = surf_model_extract_done_action_set(model))) {
474         XBT_DEBUG("   Handling Action %p",action);
475         if (surf_action_get_data(action) == NULL)
476           XBT_DEBUG("probably vcpu's action %p, skip", action);
477         else
478           SIMIX_simcall_exit((smx_synchro_t) surf_action_get_data(action));
479       }
480     }
481
482     /* Autorestart all process */
483     if(host_that_restart) {
484       char *hostname = NULL;
485       xbt_dynar_foreach(host_that_restart,iter,hostname) {
486         XBT_INFO("Restart processes on host: %s",hostname);
487         SIMIX_host_autorestart(SIMIX_host_get_by_name(hostname));
488       }
489       xbt_dynar_reset(host_that_restart);
490     }
491
492     /* Clean processes to destroy */
493     SIMIX_process_empty_trash();
494
495
496     XBT_DEBUG("### time %f, empty %d", time, xbt_dynar_is_empty(simix_global->process_to_run));
497
498   } while (time != -1.0 || !xbt_dynar_is_empty(simix_global->process_to_run));
499
500   if (xbt_swag_size(simix_global->process_list) != 0) {
501
502         TRACE_end();
503
504     XBT_CRITICAL("Oops ! Deadlock or code not perfectly clean.");
505     SIMIX_display_process_status();
506     xbt_abort();
507   }
508 }
509
510 /**
511  *   \brief Set the date to execute a function
512  *
513  * Set the date to execute the function on the surf.
514  *   \param date Date to execute function
515  *   \param function Function to be executed
516  *   \param arg Parameters of the function
517  *
518  */
519 XBT_INLINE void SIMIX_timer_set(double date, void *function, void *arg)
520 {
521   smx_timer_t timer = xbt_new0(s_smx_timer_t, 1);
522
523   timer->date = date;
524   timer->func = function;
525   timer->args = arg;
526   xbt_heap_push(simix_timers, timer, date);
527 }
528
529 /**
530  * \brief Registers a function to create a process.
531  *
532  * This function registers a function to be called
533  * when a new process is created. The function has
534  * to call SIMIX_process_create().
535  * \param function create process function
536  */
537 XBT_INLINE void SIMIX_function_register_process_create(smx_creation_func_t
538                                                        function)
539 {
540   simix_global->create_process_function = function;
541 }
542
543 /**
544  * \brief Registers a function to kill a process.
545  *
546  * This function registers a function to be called when a
547  * process is killed. The function has to call the SIMIX_process_kill().
548  *
549  * \param function Kill process function
550  */
551 XBT_INLINE void SIMIX_function_register_process_kill(void_pfn_smxprocess_t_smxprocess_t
552                                                      function)
553 {
554   simix_global->kill_process_function = function;
555 }
556
557 /**
558  * \brief Registers a function to cleanup a process.
559  *
560  * This function registers a user function to be called when
561  * a process ends properly.
562  *
563  * \param function cleanup process function
564  */
565 XBT_INLINE void SIMIX_function_register_process_cleanup(void_pfn_smxprocess_t
566                                                         function)
567 {
568   simix_global->cleanup_process_function = function;
569 }
570
571
572 void SIMIX_display_process_status(void)
573 {
574   if (simix_global->process_list == NULL) {
575     return;
576   }
577
578   smx_process_t process = NULL;
579   int nbprocess = xbt_swag_size(simix_global->process_list);
580
581   XBT_INFO("%d processes are still running, waiting for something.", nbprocess);
582   /*  List the process and their state */
583   XBT_INFO
584     ("Legend of the following listing: \"Process <pid> (<name>@<host>): <status>\"");
585   xbt_swag_foreach(process, simix_global->process_list) {
586
587     if (process->waiting_synchro) {
588
589       const char* synchro_description = "unknown";
590       switch (process->waiting_synchro->type) {
591
592       case SIMIX_SYNC_EXECUTE:
593         synchro_description = "execution";
594         break;
595
596       case SIMIX_SYNC_PARALLEL_EXECUTE:
597         synchro_description = "parallel execution";
598         break;
599
600       case SIMIX_SYNC_COMMUNICATE:
601         synchro_description = "communication";
602         break;
603
604       case SIMIX_SYNC_SLEEP:
605         synchro_description = "sleeping";
606         break;
607
608       case SIMIX_SYNC_JOIN:
609         synchro_description = "joining";
610         break;
611
612       case SIMIX_SYNC_SYNCHRO:
613         synchro_description = "synchronization";
614         break;
615
616       case SIMIX_SYNC_IO:
617         synchro_description = "I/O";
618         break;
619       }
620       XBT_INFO("Process %lu (%s@%s): waiting for %s synchro %p (%s) in state %d to finish",
621           process->pid, process->name, sg_host_name(process->smx_host),
622           synchro_description, process->waiting_synchro,
623           process->waiting_synchro->name, (int)process->waiting_synchro->state);
624     }
625     else {
626       XBT_INFO("Process %lu (%s@%s)", process->pid, process->name, sg_host_name(process->smx_host));
627     }
628   }
629 }
630
631 static void* SIMIX_synchro_mallocator_new_f(void) {
632   smx_synchro_t synchro = xbt_new(s_smx_synchro_t, 1);
633   synchro->simcalls = xbt_fifo_new();
634   return synchro;
635 }
636
637 static void SIMIX_synchro_mallocator_free_f(void* synchro) {
638   xbt_fifo_free(((smx_synchro_t) synchro)->simcalls);
639   xbt_free(synchro);
640 }
641
642 static void SIMIX_synchro_mallocator_reset_f(void* synchro) {
643
644   // we also recycle the simcall list
645   xbt_fifo_t fifo = ((smx_synchro_t) synchro)->simcalls;
646   xbt_fifo_reset(fifo);
647   memset(synchro, 0, sizeof(s_smx_synchro_t));
648   ((smx_synchro_t) synchro)->simcalls = fifo;
649 }
650
651 xbt_dict_t simcall_HANDLER_asr_get_properties(smx_simcall_t simcall, const char *name){
652   return SIMIX_asr_get_properties(name);
653 }
654 xbt_dict_t SIMIX_asr_get_properties(const char *name)
655 {
656   return xbt_lib_get_or_null(as_router_lib, name, ROUTING_PROP_ASR_LEVEL);
657 }