]> git.sur5r.net Git - openldap/blob - libraries/libldap_r/rdwr.c
search on 'userid' not 'uid'
[openldap] / libraries / libldap_r / rdwr.c
1 /* $OpenLDAP$ */
2 /*
3 ** This is an improved implementation of Reader/Writer locks does
4 ** not protect writers from starvation.  That is, if a writer is
5 ** currently waiting on a reader, any new reader will get
6 ** the lock before the writer.
7 **
8 ** Does not support cancellation nor does any status checking.
9 */
10 /* Adapted from publically available examples for:
11  *      "Programming with Posix Threads"
12  *              by David R Butenhof, Addison-Wesley 
13  *              http://cseng.aw.com/bookpage.taf?ISBN=0-201-63392-2
14  */
15
16 #include "portable.h"
17
18 #include <ac/stdlib.h>
19
20 #include <ac/errno.h>
21 #include <ac/string.h>
22 #include <ac/time.h>
23
24 #include "ldap-int.h"
25 #include "ldap_pvt_thread.h"
26
27 /*
28  * implementations that provide their own compatible 
29  * reader/writer locks define LDAP_THREAD_HAVE_RDWR
30  * in ldap_pvt_thread.h
31  */
32 #ifndef LDAP_THREAD_HAVE_RDWR
33
34 struct ldap_int_thread_rdwr_s {
35         ldap_pvt_thread_mutex_t ltrw_mutex;
36         ldap_pvt_thread_cond_t ltrw_read;       /* wait for read */
37         ldap_pvt_thread_cond_t ltrw_write;      /* wait for write */
38         int ltrw_valid;
39 #define LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID 0x0bad
40         int ltrw_r_active;
41         int ltrw_w_active;
42         int ltrw_r_wait;
43         int ltrw_w_wait;
44 };
45
46 int 
47 ldap_pvt_thread_rdwr_init( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
48 {
49         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
50
51         assert( rwlock != NULL );
52
53         rw = (struct ldap_int_thread_rdwr_s *) LDAP_CALLOC( 1,
54                 sizeof( struct ldap_int_thread_rdwr_s ) );
55
56         /* we should check return results */
57         ldap_pvt_thread_mutex_init( &rw->ltrw_mutex );
58         ldap_pvt_thread_cond_init( &rw->ltrw_read );
59         ldap_pvt_thread_cond_init( &rw->ltrw_write );
60
61         rw->ltrw_valid = LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID;
62
63         *rwlock = rw;
64         return 0;
65 }
66
67 int 
68 ldap_pvt_thread_rdwr_destroy( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
69 {
70         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
71
72         assert( rwlock != NULL );
73         rw = *rwlock;
74
75         assert( rw != NULL );
76         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
77
78         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
79                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
80
81         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
82
83         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
84         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
85         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
86         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
87
88         /* active threads? */
89         if( rw->ltrw_r_active > 0 || rw->ltrw_w_active > 0) {
90                 ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
91                 return LDAP_PVT_THREAD_EBUSY;
92         }
93
94         /* waiting threads? */
95         if( rw->ltrw_r_wait > 0 || rw->ltrw_w_wait > 0) {
96                 ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
97                 return LDAP_PVT_THREAD_EBUSY;
98         }
99
100         rw->ltrw_valid = 0;
101
102         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
103
104         ldap_pvt_thread_mutex_destroy( &rw->ltrw_mutex );
105         ldap_pvt_thread_cond_destroy( &rw->ltrw_read );
106         ldap_pvt_thread_cond_destroy( &rw->ltrw_write );
107
108         LDAP_FREE(rw);
109         *rwlock = NULL;
110         return 0;
111 }
112
113 int ldap_pvt_thread_rdwr_rlock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
114 {
115         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
116
117         assert( rwlock != NULL );
118         rw = *rwlock;
119
120         assert( rw != NULL );
121         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
122
123         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
124                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
125
126         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
127
128         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
129         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
130         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
131         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
132
133         if( rw->ltrw_w_active > 0 ) {
134                 /* writer is active */
135
136                 rw->ltrw_r_wait++;
137
138                 do {
139                         ldap_pvt_thread_cond_wait(
140                                 &rw->ltrw_read, &rw->ltrw_mutex );
141                 } while( rw->ltrw_w_active > 0 );
142
143                 rw->ltrw_r_wait--;
144                 assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
145         }
146
147         rw->ltrw_r_active++;
148
149         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
150
151         return 0;
152 }
153
154 int ldap_pvt_thread_rdwr_rtrylock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
155 {
156         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
157
158         assert( rwlock != NULL );
159         rw = *rwlock;
160
161         assert( rw != NULL );
162         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
163
164         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
165                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
166
167         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
168
169         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
170         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
171         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
172         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
173
174         if( rw->ltrw_w_active > 0) {
175                 ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
176                 return LDAP_PVT_THREAD_EBUSY;
177         }
178
179         rw->ltrw_r_active++;
180
181         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
182
183         return 0;
184 }
185
186 int ldap_pvt_thread_rdwr_runlock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
187 {
188         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
189
190         assert( rwlock != NULL );
191         rw = *rwlock;
192
193         assert( rw != NULL );
194         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
195
196         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
197                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
198
199         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
200
201         rw->ltrw_r_active--;
202
203         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
204         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
205         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
206         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
207
208         if (rw->ltrw_r_active == 0 && rw->ltrw_w_wait > 0 ) {
209                 ldap_pvt_thread_cond_signal( &rw->ltrw_write );
210         }
211
212         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
213
214         return 0;
215 }
216
217 int ldap_pvt_thread_rdwr_wlock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
218 {
219         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
220
221         assert( rwlock != NULL );
222         rw = *rwlock;
223
224         assert( rw != NULL );
225         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
226
227         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
228                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
229
230         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
231
232         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
233         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
234         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
235         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
236
237         if ( rw->ltrw_w_active > 0 || rw->ltrw_r_active > 0 ) {
238                 rw->ltrw_w_wait++;
239
240                 do {
241                         ldap_pvt_thread_cond_wait(
242                                 &rw->ltrw_write, &rw->ltrw_mutex );
243                 } while ( rw->ltrw_w_active > 0 || rw->ltrw_r_active > 0 );
244
245                 rw->ltrw_w_wait--;
246                 assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
247         }
248
249         rw->ltrw_w_active++;
250
251         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
252
253         return 0;
254 }
255
256 int ldap_pvt_thread_rdwr_wtrylock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
257 {
258         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
259
260         assert( rwlock != NULL );
261         rw = *rwlock;
262
263         assert( rw != NULL );
264         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
265
266         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
267                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
268
269         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
270
271         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
272         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
273         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
274         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
275
276         if ( rw->ltrw_w_active > 0 || rw->ltrw_r_active > 0 ) {
277                 ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
278                 return LDAP_PVT_THREAD_EBUSY;
279         }
280
281         rw->ltrw_w_active++;
282
283         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
284
285         return 0;
286 }
287
288 int ldap_pvt_thread_rdwr_wunlock( ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock )
289 {
290         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
291
292         assert( rwlock != NULL );
293         rw = *rwlock;
294
295         assert( rw != NULL );
296         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
297
298         if( rw->ltrw_valid != LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID )
299                 return LDAP_PVT_THREAD_EINVAL;
300
301         ldap_pvt_thread_mutex_lock( &rw->ltrw_mutex );
302
303         rw->ltrw_w_active--;
304
305         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
306         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
307         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
308         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
309
310         if (rw->ltrw_r_wait > 0) {
311                 ldap_pvt_thread_cond_broadcast( &rw->ltrw_read );
312
313         } else if (rw->ltrw_w_wait > 0) {
314                 ldap_pvt_thread_cond_signal( &rw->ltrw_write );
315         }
316
317         ldap_pvt_thread_mutex_unlock( &rw->ltrw_mutex );
318
319         return 0;
320 }
321
322 #ifdef LDAP_RDWR_DEBUG
323
324 /* just for testing, 
325  * return 0 if false, suitable for assert(ldap_pvt_thread_rdwr_Xchk(rdwr))
326  * 
327  * Currently they don't check if the calling thread is the one 
328  * that has the lock, just that there is a reader or writer.
329  *
330  * Basically sufficent for testing that places that should have
331  * a lock are caught.
332  */
333
334 int ldap_pvt_thread_rdwr_readers(ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock)
335 {
336         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
337
338         assert( rwlock != NULL );
339         rw = *rwlock;
340
341         assert( rw != NULL );
342         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
343         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
344         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
345         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
346         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
347
348         return( rw->ltrw_r_active );
349 }
350
351 int ldap_pvt_thread_rdwr_writers(ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock)
352 {
353         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
354
355         assert( rwlock != NULL );
356         rw = *rwlock;
357
358         assert( rw != NULL );
359         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
360         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
361         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
362         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
363         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
364
365         return( rw->ltrw_w_active );
366 }
367
368 int ldap_pvt_thread_rdwr_active(ldap_pvt_thread_rdwr_t *rwlock)
369 {
370         struct ldap_int_thread_rdwr_s *rw;
371
372         assert( rwlock != NULL );
373         rw = *rwlock;
374
375         assert( rw != NULL );
376         assert( rw->ltrw_valid == LDAP_PVT_THREAD_RDWR_VALID );
377         assert( rw->ltrw_w_active >= 0 ); 
378         assert( rw->ltrw_w_wait >= 0 ); 
379         assert( rw->ltrw_r_active >= 0 ); 
380         assert( rw->ltrw_r_wait >= 0 ); 
381
382         return(ldap_pvt_thread_rdwr_readers(rw) +
383                ldap_pvt_thread_rdwr_writers(rw));
384 }
385
386 #endif /* LDAP_DEBUG */
387
388 #endif /* LDAP_THREAD_HAVE_RDWR */