]> git.llucax.com Git - software/libev.git/blob - ev.c
*** empty log message ***
[software/libev.git] / ev.c
1 /*
2  * libev event processing core, watcher management
3  *
4  * Copyright (c) 2007 Marc Alexander Lehmann <libev@schmorp.de>
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions are
9  * met:
10  *
11  *     * Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *       notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  *
14  *     * Redistributions in binary form must reproduce the above
15  *       copyright notice, this list of conditions and the following
16  *       disclaimer in the documentation and/or other materials provided
17  *       with the distribution.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
20  * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
21  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
22  * A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
23  * OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
24  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
25  * LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
26  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
27  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
28  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
29  * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31 #ifndef EV_STANDALONE
32 # include "config.h"
33
34 # if HAVE_CLOCK_GETTIME
35 #  define EV_USE_MONOTONIC 1
36 #  define EV_USE_REALTIME  1
37 # endif
38
39 # if HAVE_SELECT && HAVE_SYS_SELECT_H
40 #  define EV_USE_SELECT 1
41 # endif
42
43 # if HAVE_POLL && HAVE_POLL_H
44 #  define EV_USE_POLL 1
45 # endif
46
47 # if HAVE_EPOLL && HAVE_EPOLL_CTL && HAVE_SYS_EPOLL_H
48 #  define EV_USE_EPOLL 1
49 # endif
50
51 # if HAVE_KQUEUE && HAVE_WORKING_KQUEUE && HAVE_SYS_EVENT_H && HAVE_SYS_QUEUE_H
52 #  define EV_USE_KQUEUE 1
53 # endif
54
55 #endif
56
57 #include <math.h>
58 #include <stdlib.h>
59 #include <fcntl.h>
60 #include <stddef.h>
61
62 #include <stdio.h>
63
64 #include <assert.h>
65 #include <errno.h>
66 #include <sys/types.h>
67 #include <time.h>
68
69 #include <signal.h>
70
71 #ifndef WIN32
72 # include <unistd.h>
73 # include <sys/time.h>
74 # include <sys/wait.h>
75 #endif
76 /**/
77
78 #ifndef EV_USE_MONOTONIC
79 # define EV_USE_MONOTONIC 1
80 #endif
81
82 #ifndef EV_USE_SELECT
83 # define EV_USE_SELECT 1
84 #endif
85
86 #ifndef EV_USE_POLL
87 # define EV_USE_POLL 0 /* poll is usually slower than select, and not as well tested */
88 #endif
89
90 #ifndef EV_USE_EPOLL
91 # define EV_USE_EPOLL 0
92 #endif
93
94 #ifndef EV_USE_KQUEUE
95 # define EV_USE_KQUEUE 0
96 #endif
97
98 #ifndef EV_USE_WIN32
99 # ifdef WIN32
100 #  define EV_USE_WIN32 0 /* it does not exist, use select */
101 #  undef EV_USE_SELECT
102 #  define EV_USE_SELECT 1
103 # else
104 #  define EV_USE_WIN32 0
105 # endif
106 #endif
107
108 #ifndef EV_USE_REALTIME
109 # define EV_USE_REALTIME 1
110 #endif
111
112 /**/
113
114 #ifndef CLOCK_MONOTONIC
115 # undef EV_USE_MONOTONIC
116 # define EV_USE_MONOTONIC 0
117 #endif
118
119 #ifndef CLOCK_REALTIME
120 # undef EV_USE_REALTIME
121 # define EV_USE_REALTIME 0
122 #endif
123
124 /**/
125
126 #define MIN_TIMEJUMP  1. /* minimum timejump that gets detected (if monotonic clock available) */
127 #define MAX_BLOCKTIME 59.731 /* never wait longer than this time (to detect time jumps) */
128 #define PID_HASHSIZE  16 /* size of pid hash table, must be power of two */
129 /*#define CLEANUP_INTERVAL 300. /* how often to try to free memory and re-check fds */
130
131 #include "ev.h"
132
133 #if __GNUC__ >= 3
134 # define expect(expr,value)         __builtin_expect ((expr),(value))
135 # define inline                     inline
136 #else
137 # define expect(expr,value)         (expr)
138 # define inline                     static
139 #endif
140
141 #define expect_false(expr) expect ((expr) != 0, 0)
142 #define expect_true(expr)  expect ((expr) != 0, 1)
143
144 #define NUMPRI    (EV_MAXPRI - EV_MINPRI + 1)
145 #define ABSPRI(w) ((w)->priority - EV_MINPRI)
146
147 typedef struct ev_watcher *W;
148 typedef struct ev_watcher_list *WL;
149 typedef struct ev_watcher_time *WT;
150
151 static int have_monotonic; /* did clock_gettime (CLOCK_MONOTONIC) work? */
152
153 #include "ev_win32.c"
154
155 /*****************************************************************************/
156
157 static void (*syserr_cb)(const char *msg);
158
159 void ev_set_syserr_cb (void (*cb)(const char *msg))
160 {
161   syserr_cb = cb;
162 }
163
164 static void
165 syserr (const char *msg)
166 {
167   if (!msg)
168     msg = "(libev) system error";
169
170   if (syserr_cb)
171     syserr_cb (msg);
172   else
173     {
174       perror (msg);
175       abort ();
176     }
177 }
178
179 static void *(*alloc)(void *ptr, long size);
180
181 void ev_set_allocator (void *(*cb)(void *ptr, long size))
182 {
183   alloc = cb;
184 }
185
186 static void *
187 ev_realloc (void *ptr, long size)
188 {
189   ptr = alloc ? alloc (ptr, size) : realloc (ptr, size);
190
191   if (!ptr && size)
192     {
193       fprintf (stderr, "libev: cannot allocate %ld bytes, aborting.", size);
194       abort ();
195     }
196
197   return ptr;
198 }
199
200 #define ev_malloc(size) ev_realloc (0, (size))
201 #define ev_free(ptr)    ev_realloc ((ptr), 0)
202
203 /*****************************************************************************/
204
205 typedef struct
206 {
207   WL head;
208   unsigned char events;
209   unsigned char reify;
210 } ANFD;
211
212 typedef struct
213 {
214   W w;
215   int events;
216 } ANPENDING;
217
218 #if EV_MULTIPLICITY
219
220 struct ev_loop
221 {
222 # define VAR(name,decl) decl;
223 # include "ev_vars.h"
224 };
225 # undef VAR
226 # include "ev_wrap.h"
227
228 #else
229
230 # define VAR(name,decl) static decl;
231 # include "ev_vars.h"
232 # undef VAR
233
234 #endif
235
236 /*****************************************************************************/
237
238 inline ev_tstamp
239 ev_time (void)
240 {
241 #if EV_USE_REALTIME
242   struct timespec ts;
243   clock_gettime (CLOCK_REALTIME, &ts);
244   return ts.tv_sec + ts.tv_nsec * 1e-9;
245 #else
246   struct timeval tv;
247   gettimeofday (&tv, 0);
248   return tv.tv_sec + tv.tv_usec * 1e-6;
249 #endif
250 }
251
252 inline ev_tstamp
253 get_clock (void)
254 {
255 #if EV_USE_MONOTONIC
256   if (expect_true (have_monotonic))
257     {
258       struct timespec ts;
259       clock_gettime (CLOCK_MONOTONIC, &ts);
260       return ts.tv_sec + ts.tv_nsec * 1e-9;
261     }
262 #endif
263
264   return ev_time ();
265 }
266
267 ev_tstamp
268 ev_now (EV_P)
269 {
270   return rt_now;
271 }
272
273 #define array_roundsize(type,n) ((n) | 4 & ~3)
274
275 #define array_needsize(type,base,cur,cnt,init)                  \
276   if (expect_false ((cnt) > cur))                               \
277     {                                                           \
278       int newcnt = cur;                                         \
279       do                                                        \
280         {                                                       \
281           newcnt = array_roundsize (type, newcnt << 1);         \
282         }                                                       \
283       while ((cnt) > newcnt);                                   \
284                                                                 \
285       base = (type *)ev_realloc (base, sizeof (type) * (newcnt));\
286       init (base + cur, newcnt - cur);                          \
287       cur = newcnt;                                             \
288     }
289
290 #define array_slim(type,stem)                                   \
291   if (stem ## max < array_roundsize (stem ## cnt >> 2))         \
292     {                                                           \
293       stem ## max = array_roundsize (stem ## cnt >> 1);         \
294       base = (type *)ev_realloc (base, sizeof (type) * (stem ## max));\
295       fprintf (stderr, "slimmed down " # stem " to %d\n", stem ## max);/*D*/\
296     }
297
298 /* microsoft's pseudo-c is quite far from C as the rest of the world and the standard knows it */
299 /* bringing us everlasting joy in form of stupid extra macros that are not required in C */
300 #define array_free_microshit(stem) \
301   ev_free (stem ## s); stem ## cnt = stem ## max = 0;
302
303 #define array_free(stem, idx) \
304   ev_free (stem ## s idx); stem ## cnt idx = stem ## max idx = 0;
305
306 /*****************************************************************************/
307
308 static void
309 anfds_init (ANFD *base, int count)
310 {
311   while (count--)
312     {
313       base->head   = 0;
314       base->events = EV_NONE;
315       base->reify  = 0;
316
317       ++base;
318     }
319 }
320
321 void
322 ev_feed_event (EV_P_ void *w, int revents)
323 {
324   W w_ = (W)w;
325
326   if (w_->pending)
327     {
328       pendings [ABSPRI (w_)][w_->pending - 1].events |= revents;
329       return;
330     }
331
332   w_->pending = ++pendingcnt [ABSPRI (w_)];
333   array_needsize (ANPENDING, pendings [ABSPRI (w_)], pendingmax [ABSPRI (w_)], pendingcnt [ABSPRI (w_)], (void));
334   pendings [ABSPRI (w_)][w_->pending - 1].w      = w_;
335   pendings [ABSPRI (w_)][w_->pending - 1].events = revents;
336 }
337
338 static void
339 queue_events (EV_P_ W *events, int eventcnt, int type)
340 {
341   int i;
342
343   for (i = 0; i < eventcnt; ++i)
344     ev_feed_event (EV_A_ events [i], type);
345 }
346
347 static void
348 fd_event (EV_P_ int fd, int events)
349 {
350   ANFD *anfd = anfds + fd;
351   struct ev_io *w;
352
353   for (w = (struct ev_io *)anfd->head; w; w = (struct ev_io *)((WL)w)->next)
354     {
355       int ev = w->events & events;
356
357       if (ev)
358         ev_feed_event (EV_A_ (W)w, ev);
359     }
360 }
361
362 /*****************************************************************************/
363
364 static void
365 fd_reify (EV_P)
366 {
367   int i;
368
369   for (i = 0; i < fdchangecnt; ++i)
370     {
371       int fd = fdchanges [i];
372       ANFD *anfd = anfds + fd;
373       struct ev_io *w;
374
375       int events = 0;
376
377       for (w = (struct ev_io *)anfd->head; w; w = (struct ev_io *)((WL)w)->next)
378         events |= w->events;
379
380       anfd->reify = 0;
381
382       method_modify (EV_A_ fd, anfd->events, events);
383       anfd->events = events;
384     }
385
386   fdchangecnt = 0;
387 }
388
389 static void
390 fd_change (EV_P_ int fd)
391 {
392   if (anfds [fd].reify)
393     return;
394
395   anfds [fd].reify = 1;
396
397   ++fdchangecnt;
398   array_needsize (int, fdchanges, fdchangemax, fdchangecnt, (void));
399   fdchanges [fdchangecnt - 1] = fd;
400 }
401
402 static void
403 fd_kill (EV_P_ int fd)
404 {
405   struct ev_io *w;
406
407   while ((w = (struct ev_io *)anfds [fd].head))
408     {
409       ev_io_stop (EV_A_ w);
410       ev_feed_event (EV_A_ (W)w, EV_ERROR | EV_READ | EV_WRITE);
411     }
412 }
413
414 static int
415 fd_valid (int fd)
416 {
417 #ifdef WIN32
418   return !!win32_get_osfhandle (fd);
419 #else
420   return fcntl (fd, F_GETFD) != -1;
421 #endif
422 }
423
424 /* called on EBADF to verify fds */
425 static void
426 fd_ebadf (EV_P)
427 {
428   int fd;
429
430   for (fd = 0; fd < anfdmax; ++fd)
431     if (anfds [fd].events)
432       if (!fd_valid (fd) == -1 && errno == EBADF)
433         fd_kill (EV_A_ fd);
434 }
435
436 /* called on ENOMEM in select/poll to kill some fds and retry */
437 static void
438 fd_enomem (EV_P)
439 {
440   int fd;
441
442   for (fd = anfdmax; fd--; )
443     if (anfds [fd].events)
444       {
445         fd_kill (EV_A_ fd);
446         return;
447       }
448 }
449
450 /* usually called after fork if method needs to re-arm all fds from scratch */
451 static void
452 fd_rearm_all (EV_P)
453 {
454   int fd;
455
456   /* this should be highly optimised to not do anything but set a flag */
457   for (fd = 0; fd < anfdmax; ++fd)
458     if (anfds [fd].events)
459       {
460         anfds [fd].events = 0;
461         fd_change (EV_A_ fd);
462       }
463 }
464
465 /*****************************************************************************/
466
467 static void
468 upheap (WT *heap, int k)
469 {
470   WT w = heap [k];
471
472   while (k && heap [k >> 1]->at > w->at)
473     {
474       heap [k] = heap [k >> 1];
475       ((W)heap [k])->active = k + 1;
476       k >>= 1;
477     }
478
479   heap [k] = w;
480   ((W)heap [k])->active = k + 1;
481
482 }
483
484 static void
485 downheap (WT *heap, int N, int k)
486 {
487   WT w = heap [k];
488
489   while (k < (N >> 1))
490     {
491       int j = k << 1;
492
493       if (j + 1 < N && heap [j]->at > heap [j + 1]->at)
494         ++j;
495
496       if (w->at <= heap [j]->at)
497         break;
498
499       heap [k] = heap [j];
500       ((W)heap [k])->active = k + 1;
501       k = j;
502     }
503
504   heap [k] = w;
505   ((W)heap [k])->active = k + 1;
506 }
507
508 /*****************************************************************************/
509
510 typedef struct
511 {
512   WL head;
513   sig_atomic_t volatile gotsig;
514 } ANSIG;
515
516 static ANSIG *signals;
517 static int signalmax;
518
519 static int sigpipe [2];
520 static sig_atomic_t volatile gotsig;
521 static struct ev_io sigev;
522
523 static void
524 signals_init (ANSIG *base, int count)
525 {
526   while (count--)
527     {
528       base->head   = 0;
529       base->gotsig = 0;
530
531       ++base;
532     }
533 }
534
535 static void
536 sighandler (int signum)
537 {
538 #if WIN32
539   signal (signum, sighandler);
540 #endif
541
542   signals [signum - 1].gotsig = 1;
543
544   if (!gotsig)
545     {
546       int old_errno = errno;
547       gotsig = 1;
548 #ifdef WIN32
549       send (sigpipe [1], &signum, 1, MSG_DONTWAIT);
550 #else
551       write (sigpipe [1], &signum, 1);
552 #endif
553       errno = old_errno;
554     }
555 }
556
557 static void
558 sigcb (EV_P_ struct ev_io *iow, int revents)
559 {
560   WL w;
561   int signum;
562
563 #ifdef WIN32
564   recv (sigpipe [0], &revents, 1, MSG_DONTWAIT);
565 #else
566   read (sigpipe [0], &revents, 1);
567 #endif
568   gotsig = 0;
569
570   for (signum = signalmax; signum--; )
571     if (signals [signum].gotsig)
572       {
573         signals [signum].gotsig = 0;
574
575         for (w = signals [signum].head; w; w = w->next)
576           ev_feed_event (EV_A_ (W)w, EV_SIGNAL);
577       }
578 }
579
580 static void
581 siginit (EV_P)
582 {
583 #ifndef WIN32
584   fcntl (sigpipe [0], F_SETFD, FD_CLOEXEC);
585   fcntl (sigpipe [1], F_SETFD, FD_CLOEXEC);
586
587   /* rather than sort out wether we really need nb, set it */
588   fcntl (sigpipe [0], F_SETFL, O_NONBLOCK);
589   fcntl (sigpipe [1], F_SETFL, O_NONBLOCK);
590 #endif
591
592   ev_io_set (&sigev, sigpipe [0], EV_READ);
593   ev_io_start (EV_A_ &sigev);
594   ev_unref (EV_A); /* child watcher should not keep loop alive */
595 }
596
597 /*****************************************************************************/
598
599 static struct ev_child *childs [PID_HASHSIZE];
600
601 #ifndef WIN32
602
603 static struct ev_signal childev;
604
605 #ifndef WCONTINUED
606 # define WCONTINUED 0
607 #endif
608
609 static void
610 child_reap (EV_P_ struct ev_signal *sw, int chain, int pid, int status)
611 {
612   struct ev_child *w;
613
614   for (w = (struct ev_child *)childs [chain & (PID_HASHSIZE - 1)]; w; w = (struct ev_child *)((WL)w)->next)
615     if (w->pid == pid || !w->pid)
616       {
617         ev_priority (w) = ev_priority (sw); /* need to do it *now* */
618         w->rpid         = pid;
619         w->rstatus      = status;
620         ev_feed_event (EV_A_ (W)w, EV_CHILD);
621       }
622 }
623
624 static void
625 childcb (EV_P_ struct ev_signal *sw, int revents)
626 {
627   int pid, status;
628
629   if (0 < (pid = waitpid (-1, &status, WNOHANG | WUNTRACED | WCONTINUED)))
630     {
631       /* make sure we are called again until all childs have been reaped */
632       ev_feed_event (EV_A_ (W)sw, EV_SIGNAL);
633
634       child_reap (EV_A_ sw, pid, pid, status);
635       child_reap (EV_A_ sw,   0, pid, status); /* this might trigger a watcher twice, but event catches that */
636     }
637 }
638
639 #endif
640
641 /*****************************************************************************/
642
643 #if EV_USE_KQUEUE
644 # include "ev_kqueue.c"
645 #endif
646 #if EV_USE_EPOLL
647 # include "ev_epoll.c"
648 #endif
649 #if EV_USE_POLL
650 # include "ev_poll.c"
651 #endif
652 #if EV_USE_SELECT
653 # include "ev_select.c"
654 #endif
655
656 int
657 ev_version_major (void)
658 {
659   return EV_VERSION_MAJOR;
660 }
661
662 int
663 ev_version_minor (void)
664 {
665   return EV_VERSION_MINOR;
666 }
667
668 /* return true if we are running with elevated privileges and should ignore env variables */
669 static int
670 enable_secure (void)
671 {
672 #ifdef WIN32
673   return 0;
674 #else
675   return getuid () != geteuid ()
676       || getgid () != getegid ();
677 #endif
678 }
679
680 int
681 ev_method (EV_P)
682 {
683   return method;
684 }
685
686 static void
687 loop_init (EV_P_ int methods)
688 {
689   if (!method)
690     {
691 #if EV_USE_MONOTONIC
692       {
693         struct timespec ts;
694         if (!clock_gettime (CLOCK_MONOTONIC, &ts))
695           have_monotonic = 1;
696       }
697 #endif
698
699       rt_now    = ev_time ();
700       mn_now    = get_clock ();
701       now_floor = mn_now;
702       rtmn_diff = rt_now - mn_now;
703
704       if (methods == EVMETHOD_AUTO)
705         if (!enable_secure () && getenv ("LIBEV_METHODS"))
706           methods = atoi (getenv ("LIBEV_METHODS"));
707         else
708           methods = EVMETHOD_ANY;
709
710       method = 0;
711 #if EV_USE_WIN32
712       if (!method && (methods & EVMETHOD_WIN32 )) method = win32_init  (EV_A_ methods);
713 #endif
714 #if EV_USE_KQUEUE
715       if (!method && (methods & EVMETHOD_KQUEUE)) method = kqueue_init (EV_A_ methods);
716 #endif
717 #if EV_USE_EPOLL
718       if (!method && (methods & EVMETHOD_EPOLL )) method = epoll_init  (EV_A_ methods);
719 #endif
720 #if EV_USE_POLL
721       if (!method && (methods & EVMETHOD_POLL  )) method = poll_init   (EV_A_ methods);
722 #endif
723 #if EV_USE_SELECT
724       if (!method && (methods & EVMETHOD_SELECT)) method = select_init (EV_A_ methods);
725 #endif
726
727       ev_watcher_init (&sigev, sigcb);
728       ev_set_priority (&sigev, EV_MAXPRI);
729     }
730 }
731
732 void
733 loop_destroy (EV_P)
734 {
735   int i;
736
737 #if EV_USE_WIN32
738   if (method == EVMETHOD_WIN32 ) win32_destroy  (EV_A);
739 #endif
740 #if EV_USE_KQUEUE
741   if (method == EVMETHOD_KQUEUE) kqueue_destroy (EV_A);
742 #endif
743 #if EV_USE_EPOLL
744   if (method == EVMETHOD_EPOLL ) epoll_destroy  (EV_A);
745 #endif
746 #if EV_USE_POLL
747   if (method == EVMETHOD_POLL  ) poll_destroy   (EV_A);
748 #endif
749 #if EV_USE_SELECT
750   if (method == EVMETHOD_SELECT) select_destroy (EV_A);
751 #endif
752
753   for (i = NUMPRI; i--; )
754     array_free (pending, [i]);
755
756   /* have to use the microsoft-never-gets-it-right macro */
757   array_free_microshit (fdchange);
758   array_free_microshit (timer);
759   array_free_microshit (periodic);
760   array_free_microshit (idle);
761   array_free_microshit (prepare);
762   array_free_microshit (check);
763
764   method = 0;
765 }
766
767 static void
768 loop_fork (EV_P)
769 {
770 #if EV_USE_EPOLL
771   if (method == EVMETHOD_EPOLL ) epoll_fork  (EV_A);
772 #endif
773 #if EV_USE_KQUEUE
774   if (method == EVMETHOD_KQUEUE) kqueue_fork (EV_A);
775 #endif
776
777   if (ev_is_active (&sigev))
778     {
779       /* default loop */
780
781       ev_ref (EV_A);
782       ev_io_stop (EV_A_ &sigev);
783       close (sigpipe [0]);
784       close (sigpipe [1]);
785
786       while (pipe (sigpipe))
787         syserr ("(libev) error creating pipe");
788
789       siginit (EV_A);
790     }
791
792   postfork = 0;
793 }
794
795 #if EV_MULTIPLICITY
796 struct ev_loop *
797 ev_loop_new (int methods)
798 {
799   struct ev_loop *loop = (struct ev_loop *)ev_malloc (sizeof (struct ev_loop));
800
801   memset (loop, 0, sizeof (struct ev_loop));
802
803   loop_init (EV_A_ methods);
804
805   if (ev_method (EV_A))
806     return loop;
807
808   return 0;
809 }
810
811 void
812 ev_loop_destroy (EV_P)
813 {
814   loop_destroy (EV_A);
815   ev_free (loop);
816 }
817
818 void
819 ev_loop_fork (EV_P)
820 {
821   postfork = 1;
822 }
823
824 #endif
825
826 #if EV_MULTIPLICITY
827 struct ev_loop default_loop_struct;
828 static struct ev_loop *default_loop;
829
830 struct ev_loop *
831 #else
832 static int default_loop;
833
834 int
835 #endif
836 ev_default_loop (int methods)
837 {
838   if (sigpipe [0] == sigpipe [1])
839     if (pipe (sigpipe))
840       return 0;
841
842   if (!default_loop)
843     {
844 #if EV_MULTIPLICITY
845       struct ev_loop *loop = default_loop = &default_loop_struct;
846 #else
847       default_loop = 1;
848 #endif
849
850       loop_init (EV_A_ methods);
851
852       if (ev_method (EV_A))
853         {
854           siginit (EV_A);
855
856 #ifndef WIN32
857           ev_signal_init (&childev, childcb, SIGCHLD);
858           ev_set_priority (&childev, EV_MAXPRI);
859           ev_signal_start (EV_A_ &childev);
860           ev_unref (EV_A); /* child watcher should not keep loop alive */
861 #endif
862         }
863       else
864         default_loop = 0;
865     }
866
867   return default_loop;
868 }
869
870 void
871 ev_default_destroy (void)
872 {
873 #if EV_MULTIPLICITY
874   struct ev_loop *loop = default_loop;
875 #endif
876
877 #ifndef WIN32
878   ev_ref (EV_A); /* child watcher */
879   ev_signal_stop (EV_A_ &childev);
880 #endif
881
882   ev_ref (EV_A); /* signal watcher */
883   ev_io_stop (EV_A_ &sigev);
884
885   close (sigpipe [0]); sigpipe [0] = 0;
886   close (sigpipe [1]); sigpipe [1] = 0;
887
888   loop_destroy (EV_A);
889 }
890
891 void
892 ev_default_fork (void)
893 {
894 #if EV_MULTIPLICITY
895   struct ev_loop *loop = default_loop;
896 #endif
897
898   if (method)
899     postfork = 1;
900 }
901
902 /*****************************************************************************/
903
904 static int
905 any_pending (EV_P)
906 {
907   int pri;
908
909   for (pri = NUMPRI; pri--; )
910     if (pendingcnt [pri])
911       return 1;
912
913   return 0;
914 }
915
916 static void
917 call_pending (EV_P)
918 {
919   int pri;
920
921   for (pri = NUMPRI; pri--; )
922     while (pendingcnt [pri])
923       {
924         ANPENDING *p = pendings [pri] + --pendingcnt [pri];
925
926         if (p->w)
927           {
928             p->w->pending = 0;
929             p->w->cb (EV_A_ p->w, p->events);
930           }
931       }
932 }
933
934 static void
935 timers_reify (EV_P)
936 {
937   while (timercnt && ((WT)timers [0])->at <= mn_now)
938     {
939       struct ev_timer *w = timers [0];
940
941       assert (("inactive timer on timer heap detected", ev_is_active (w)));
942
943       /* first reschedule or stop timer */
944       if (w->repeat)
945         {
946           assert (("negative ev_timer repeat value found while processing timers", w->repeat > 0.));
947           ((WT)w)->at = mn_now + w->repeat;
948           downheap ((WT *)timers, timercnt, 0);
949         }
950       else
951         ev_timer_stop (EV_A_ w); /* nonrepeating: stop timer */
952
953       ev_feed_event (EV_A_ (W)w, EV_TIMEOUT);
954     }
955 }
956
957 static void
958 periodics_reify (EV_P)
959 {
960   while (periodiccnt && ((WT)periodics [0])->at <= rt_now)
961     {
962       struct ev_periodic *w = periodics [0];
963
964       assert (("inactive timer on periodic heap detected", ev_is_active (w)));
965
966       /* first reschedule or stop timer */
967       if (w->reschedule_cb)
968         {
969           ev_tstamp at = ((WT)w)->at = w->reschedule_cb (w, rt_now + 0.0001);
970
971           assert (("ev_periodic reschedule callback returned time in the past", ((WT)w)->at > rt_now));
972           downheap ((WT *)periodics, periodiccnt, 0);
973         }
974       else if (w->interval)
975         {
976           ((WT)w)->at += floor ((rt_now - ((WT)w)->at) / w->interval + 1.) * w->interval;
977           assert (("ev_periodic timeout in the past detected while processing timers, negative interval?", ((WT)w)->at > rt_now));
978           downheap ((WT *)periodics, periodiccnt, 0);
979         }
980       else
981         ev_periodic_stop (EV_A_ w); /* nonrepeating: stop timer */
982
983       ev_feed_event (EV_A_ (W)w, EV_PERIODIC);
984     }
985 }
986
987 static void
988 periodics_reschedule (EV_P)
989 {
990   int i;
991
992   /* adjust periodics after time jump */
993   for (i = 0; i < periodiccnt; ++i)
994     {
995       struct ev_periodic *w = periodics [i];
996
997       if (w->reschedule_cb)
998         ((WT)w)->at = w->reschedule_cb (w, rt_now);
999       else if (w->interval)
1000         ((WT)w)->at += ceil ((rt_now - ((WT)w)->at) / w->interval) * w->interval;
1001     }
1002
1003   /* now rebuild the heap */
1004   for (i = periodiccnt >> 1; i--; )
1005     downheap ((WT *)periodics, periodiccnt, i);
1006 }
1007
1008 inline int
1009 time_update_monotonic (EV_P)
1010 {
1011   mn_now = get_clock ();
1012
1013   if (expect_true (mn_now - now_floor < MIN_TIMEJUMP * .5))
1014     {
1015       rt_now = rtmn_diff + mn_now;
1016       return 0;
1017     }
1018   else
1019     {
1020       now_floor = mn_now;
1021       rt_now = ev_time ();
1022       return 1;
1023     }
1024 }
1025
1026 static void
1027 time_update (EV_P)
1028 {
1029   int i;
1030
1031 #if EV_USE_MONOTONIC
1032   if (expect_true (have_monotonic))
1033     {
1034       if (time_update_monotonic (EV_A))
1035         {
1036           ev_tstamp odiff = rtmn_diff;
1037
1038           for (i = 4; --i; ) /* loop a few times, before making important decisions */
1039             {
1040               rtmn_diff = rt_now - mn_now;
1041
1042               if (fabs (odiff - rtmn_diff) < MIN_TIMEJUMP)
1043                 return; /* all is well */
1044
1045               rt_now    = ev_time ();
1046               mn_now    = get_clock ();
1047               now_floor = mn_now;
1048             }
1049
1050           periodics_reschedule (EV_A);
1051           /* no timer adjustment, as the monotonic clock doesn't jump */
1052           /* timers_reschedule (EV_A_ rtmn_diff - odiff) */
1053         }
1054     }
1055   else
1056 #endif
1057     {
1058       rt_now = ev_time ();
1059
1060       if (expect_false (mn_now > rt_now || mn_now < rt_now - MAX_BLOCKTIME - MIN_TIMEJUMP))
1061         {
1062           periodics_reschedule (EV_A);
1063
1064           /* adjust timers. this is easy, as the offset is the same for all */
1065           for (i = 0; i < timercnt; ++i)
1066             ((WT)timers [i])->at += rt_now - mn_now;
1067         }
1068
1069       mn_now = rt_now;
1070     }
1071 }
1072
1073 void
1074 ev_ref (EV_P)
1075 {
1076   ++activecnt;
1077 }
1078
1079 void
1080 ev_unref (EV_P)
1081 {
1082   --activecnt;
1083 }
1084
1085 static int loop_done;
1086
1087 void
1088 ev_loop (EV_P_ int flags)
1089 {
1090   double block;
1091   loop_done = flags & (EVLOOP_ONESHOT | EVLOOP_NONBLOCK) ? 1 : 0;
1092
1093   do
1094     {
1095       /* queue check watchers (and execute them) */
1096       if (expect_false (preparecnt))
1097         {
1098           queue_events (EV_A_ (W *)prepares, preparecnt, EV_PREPARE);
1099           call_pending (EV_A);
1100         }
1101
1102       /* we might have forked, so reify kernel state if necessary */
1103       if (expect_false (postfork))
1104         loop_fork (EV_A);
1105
1106       /* update fd-related kernel structures */
1107       fd_reify (EV_A);
1108
1109       /* calculate blocking time */
1110
1111       /* we only need this for !monotonic clock or timers, but as we basically
1112          always have timers, we just calculate it always */
1113 #if EV_USE_MONOTONIC
1114       if (expect_true (have_monotonic))
1115         time_update_monotonic (EV_A);
1116       else
1117 #endif
1118         {
1119           rt_now = ev_time ();
1120           mn_now = rt_now;
1121         }
1122
1123       if (flags & EVLOOP_NONBLOCK || idlecnt)
1124         block = 0.;
1125       else
1126         {
1127           block = MAX_BLOCKTIME;
1128
1129           if (timercnt)
1130             {
1131               ev_tstamp to = ((WT)timers [0])->at - mn_now + method_fudge;
1132               if (block > to) block = to;
1133             }
1134
1135           if (periodiccnt)
1136             {
1137               ev_tstamp to = ((WT)periodics [0])->at - rt_now + method_fudge;
1138               if (block > to) block = to;
1139             }
1140
1141           if (block < 0.) block = 0.;
1142         }
1143
1144       method_poll (EV_A_ block);
1145
1146       /* update rt_now, do magic */
1147       time_update (EV_A);
1148
1149       /* queue pending timers and reschedule them */
1150       timers_reify (EV_A); /* relative timers called last */
1151       periodics_reify (EV_A); /* absolute timers called first */
1152
1153       /* queue idle watchers unless io or timers are pending */
1154       if (idlecnt && !any_pending (EV_A))
1155         queue_events (EV_A_ (W *)idles, idlecnt, EV_IDLE);
1156
1157       /* queue check watchers, to be executed first */
1158       if (checkcnt)
1159         queue_events (EV_A_ (W *)checks, checkcnt, EV_CHECK);
1160
1161       call_pending (EV_A);
1162     }
1163   while (activecnt && !loop_done);
1164
1165   if (loop_done != 2)
1166     loop_done = 0;
1167 }
1168
1169 void
1170 ev_unloop (EV_P_ int how)
1171 {
1172   loop_done = how;
1173 }
1174
1175 /*****************************************************************************/
1176
1177 inline void
1178 wlist_add (WL *head, WL elem)
1179 {
1180   elem->next = *head;
1181   *head = elem;
1182 }
1183
1184 inline void
1185 wlist_del (WL *head, WL elem)
1186 {
1187   while (*head)
1188     {
1189       if (*head == elem)
1190         {
1191           *head = elem->next;
1192           return;
1193         }
1194
1195       head = &(*head)->next;
1196     }
1197 }
1198
1199 inline void
1200 ev_clear_pending (EV_P_ W w)
1201 {
1202   if (w->pending)
1203     {
1204       pendings [ABSPRI (w)][w->pending - 1].w = 0;
1205       w->pending = 0;
1206     }
1207 }
1208
1209 inline void
1210 ev_start (EV_P_ W w, int active)
1211 {
1212   if (w->priority < EV_MINPRI) w->priority = EV_MINPRI;
1213   if (w->priority > EV_MAXPRI) w->priority = EV_MAXPRI;
1214
1215   w->active = active;
1216   ev_ref (EV_A);
1217 }
1218
1219 inline void
1220 ev_stop (EV_P_ W w)
1221 {
1222   ev_unref (EV_A);
1223   w->active = 0;
1224 }
1225
1226 /*****************************************************************************/
1227
1228 void
1229 ev_io_start (EV_P_ struct ev_io *w)
1230 {
1231   int fd = w->fd;
1232
1233   if (ev_is_active (w))
1234     return;
1235
1236   assert (("ev_io_start called with negative fd", fd >= 0));
1237
1238   ev_start (EV_A_ (W)w, 1);
1239   array_needsize (ANFD, anfds, anfdmax, fd + 1, anfds_init);
1240   wlist_add ((WL *)&anfds[fd].head, (WL)w);
1241
1242   fd_change (EV_A_ fd);
1243 }
1244
1245 void
1246 ev_io_stop (EV_P_ struct ev_io *w)
1247 {
1248   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1249   if (!ev_is_active (w))
1250     return;
1251
1252   wlist_del ((WL *)&anfds[w->fd].head, (WL)w);
1253   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1254
1255   fd_change (EV_A_ w->fd);
1256 }
1257
1258 void
1259 ev_timer_start (EV_P_ struct ev_timer *w)
1260 {
1261   if (ev_is_active (w))
1262     return;
1263
1264   ((WT)w)->at += mn_now;
1265
1266   assert (("ev_timer_start called with negative timer repeat value", w->repeat >= 0.));
1267
1268   ev_start (EV_A_ (W)w, ++timercnt);
1269   array_needsize (struct ev_timer *, timers, timermax, timercnt, (void));
1270   timers [timercnt - 1] = w;
1271   upheap ((WT *)timers, timercnt - 1);
1272
1273   assert (("internal timer heap corruption", timers [((W)w)->active - 1] == w));
1274 }
1275
1276 void
1277 ev_timer_stop (EV_P_ struct ev_timer *w)
1278 {
1279   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1280   if (!ev_is_active (w))
1281     return;
1282
1283   assert (("internal timer heap corruption", timers [((W)w)->active - 1] == w));
1284
1285   if (((W)w)->active < timercnt--)
1286     {
1287       timers [((W)w)->active - 1] = timers [timercnt];
1288       downheap ((WT *)timers, timercnt, ((W)w)->active - 1);
1289     }
1290
1291   ((WT)w)->at = w->repeat;
1292
1293   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1294 }
1295
1296 void
1297 ev_timer_again (EV_P_ struct ev_timer *w)
1298 {
1299   if (ev_is_active (w))
1300     {
1301       if (w->repeat)
1302         {
1303           ((WT)w)->at = mn_now + w->repeat;
1304           downheap ((WT *)timers, timercnt, ((W)w)->active - 1);
1305         }
1306       else
1307         ev_timer_stop (EV_A_ w);
1308     }
1309   else if (w->repeat)
1310     ev_timer_start (EV_A_ w);
1311 }
1312
1313 void
1314 ev_periodic_start (EV_P_ struct ev_periodic *w)
1315 {
1316   if (ev_is_active (w))
1317     return;
1318
1319   if (w->reschedule_cb)
1320     ((WT)w)->at = w->reschedule_cb (w, rt_now);
1321   else if (w->interval)
1322     {
1323       assert (("ev_periodic_start called with negative interval value", w->interval >= 0.));
1324       /* this formula differs from the one in periodic_reify because we do not always round up */
1325       ((WT)w)->at += ceil ((rt_now - ((WT)w)->at) / w->interval) * w->interval;
1326     }
1327
1328   ev_start (EV_A_ (W)w, ++periodiccnt);
1329   array_needsize (struct ev_periodic *, periodics, periodicmax, periodiccnt, (void));
1330   periodics [periodiccnt - 1] = w;
1331   upheap ((WT *)periodics, periodiccnt - 1);
1332
1333   assert (("internal periodic heap corruption", periodics [((W)w)->active - 1] == w));
1334 }
1335
1336 void
1337 ev_periodic_stop (EV_P_ struct ev_periodic *w)
1338 {
1339   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1340   if (!ev_is_active (w))
1341     return;
1342
1343   assert (("internal periodic heap corruption", periodics [((W)w)->active - 1] == w));
1344
1345   if (((W)w)->active < periodiccnt--)
1346     {
1347       periodics [((W)w)->active - 1] = periodics [periodiccnt];
1348       downheap ((WT *)periodics, periodiccnt, ((W)w)->active - 1);
1349     }
1350
1351   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1352 }
1353
1354 void
1355 ev_periodic_again (EV_P_ struct ev_periodic *w)
1356 {
1357   ev_periodic_stop (EV_A_ w);
1358   ev_periodic_start (EV_A_ w);
1359 }
1360
1361 void
1362 ev_idle_start (EV_P_ struct ev_idle *w)
1363 {
1364   if (ev_is_active (w))
1365     return;
1366
1367   ev_start (EV_A_ (W)w, ++idlecnt);
1368   array_needsize (struct ev_idle *, idles, idlemax, idlecnt, (void));
1369   idles [idlecnt - 1] = w;
1370 }
1371
1372 void
1373 ev_idle_stop (EV_P_ struct ev_idle *w)
1374 {
1375   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1376   if (ev_is_active (w))
1377     return;
1378
1379   idles [((W)w)->active - 1] = idles [--idlecnt];
1380   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1381 }
1382
1383 void
1384 ev_prepare_start (EV_P_ struct ev_prepare *w)
1385 {
1386   if (ev_is_active (w))
1387     return;
1388
1389   ev_start (EV_A_ (W)w, ++preparecnt);
1390   array_needsize (struct ev_prepare *, prepares, preparemax, preparecnt, (void));
1391   prepares [preparecnt - 1] = w;
1392 }
1393
1394 void
1395 ev_prepare_stop (EV_P_ struct ev_prepare *w)
1396 {
1397   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1398   if (ev_is_active (w))
1399     return;
1400
1401   prepares [((W)w)->active - 1] = prepares [--preparecnt];
1402   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1403 }
1404
1405 void
1406 ev_check_start (EV_P_ struct ev_check *w)
1407 {
1408   if (ev_is_active (w))
1409     return;
1410
1411   ev_start (EV_A_ (W)w, ++checkcnt);
1412   array_needsize (struct ev_check *, checks, checkmax, checkcnt, (void));
1413   checks [checkcnt - 1] = w;
1414 }
1415
1416 void
1417 ev_check_stop (EV_P_ struct ev_check *w)
1418 {
1419   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1420   if (ev_is_active (w))
1421     return;
1422
1423   checks [((W)w)->active - 1] = checks [--checkcnt];
1424   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1425 }
1426
1427 #ifndef SA_RESTART
1428 # define SA_RESTART 0
1429 #endif
1430
1431 void
1432 ev_signal_start (EV_P_ struct ev_signal *w)
1433 {
1434 #if EV_MULTIPLICITY
1435   assert (("signal watchers are only supported in the default loop", loop == default_loop));
1436 #endif
1437   if (ev_is_active (w))
1438     return;
1439
1440   assert (("ev_signal_start called with illegal signal number", w->signum > 0));
1441
1442   ev_start (EV_A_ (W)w, 1);
1443   array_needsize (ANSIG, signals, signalmax, w->signum, signals_init);
1444   wlist_add ((WL *)&signals [w->signum - 1].head, (WL)w);
1445
1446   if (!((WL)w)->next)
1447     {
1448 #if WIN32
1449       signal (w->signum, sighandler);
1450 #else
1451       struct sigaction sa;
1452       sa.sa_handler = sighandler;
1453       sigfillset (&sa.sa_mask);
1454       sa.sa_flags = SA_RESTART; /* if restarting works we save one iteration */
1455       sigaction (w->signum, &sa, 0);
1456 #endif
1457     }
1458 }
1459
1460 void
1461 ev_signal_stop (EV_P_ struct ev_signal *w)
1462 {
1463   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1464   if (!ev_is_active (w))
1465     return;
1466
1467   wlist_del ((WL *)&signals [w->signum - 1].head, (WL)w);
1468   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1469
1470   if (!signals [w->signum - 1].head)
1471     signal (w->signum, SIG_DFL);
1472 }
1473
1474 void
1475 ev_child_start (EV_P_ struct ev_child *w)
1476 {
1477 #if EV_MULTIPLICITY
1478   assert (("child watchers are only supported in the default loop", loop == default_loop));
1479 #endif
1480   if (ev_is_active (w))
1481     return;
1482
1483   ev_start (EV_A_ (W)w, 1);
1484   wlist_add ((WL *)&childs [w->pid & (PID_HASHSIZE - 1)], (WL)w);
1485 }
1486
1487 void
1488 ev_child_stop (EV_P_ struct ev_child *w)
1489 {
1490   ev_clear_pending (EV_A_ (W)w);
1491   if (ev_is_active (w))
1492     return;
1493
1494   wlist_del ((WL *)&childs [w->pid & (PID_HASHSIZE - 1)], (WL)w);
1495   ev_stop (EV_A_ (W)w);
1496 }
1497
1498 /*****************************************************************************/
1499
1500 struct ev_once
1501 {
1502   struct ev_io io;
1503   struct ev_timer to;
1504   void (*cb)(int revents, void *arg);
1505   void *arg;
1506 };
1507
1508 static void
1509 once_cb (EV_P_ struct ev_once *once, int revents)
1510 {
1511   void (*cb)(int revents, void *arg) = once->cb;
1512   void *arg = once->arg;
1513
1514   ev_io_stop (EV_A_ &once->io);
1515   ev_timer_stop (EV_A_ &once->to);
1516   ev_free (once);
1517
1518   cb (revents, arg);
1519 }
1520
1521 static void
1522 once_cb_io (EV_P_ struct ev_io *w, int revents)
1523 {
1524   once_cb (EV_A_ (struct ev_once *)(((char *)w) - offsetof (struct ev_once, io)), revents);
1525 }
1526
1527 static void
1528 once_cb_to (EV_P_ struct ev_timer *w, int revents)
1529 {
1530   once_cb (EV_A_ (struct ev_once *)(((char *)w) - offsetof (struct ev_once, to)), revents);
1531 }
1532
1533 void
1534 ev_once (EV_P_ int fd, int events, ev_tstamp timeout, void (*cb)(int revents, void *arg), void *arg)
1535 {
1536   struct ev_once *once = (struct ev_once *)ev_malloc (sizeof (struct ev_once));
1537
1538   if (!once)
1539     cb (EV_ERROR | EV_READ | EV_WRITE | EV_TIMEOUT, arg);
1540   else
1541     {
1542       once->cb  = cb;
1543       once->arg = arg;
1544
1545       ev_watcher_init (&once->io, once_cb_io);
1546       if (fd >= 0)
1547         {
1548           ev_io_set (&once->io, fd, events);
1549           ev_io_start (EV_A_ &once->io);
1550         }
1551
1552       ev_watcher_init (&once->to, once_cb_to);
1553       if (timeout >= 0.)
1554         {
1555           ev_timer_set (&once->to, timeout, 0.);
1556           ev_timer_start (EV_A_ &once->to);
1557         }
1558     }
1559 }
1560