server: Change the timeout handling to use NT-style 64-bit timeouts everywhere.
[wine] / server / thread.c
1 /*
2  * Server-side thread management
3  *
4  * Copyright (C) 1998 Alexandre Julliard
5  *
6  * This library is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
8  * License as published by the Free Software Foundation; either
9  * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
14  * Lesser General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
17  * License along with this library; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
19  */
20
21 #include "config.h"
22 #include "wine/port.h"
23
24 #include <assert.h>
25 #include <errno.h>
26 #include <fcntl.h>
27 #include <signal.h>
28 #include <stdarg.h>
29 #include <stdio.h>
30 #include <stdlib.h>
31 #include <string.h>
32 #include <sys/types.h>
33 #include <unistd.h>
34 #include <time.h>
35 #ifdef HAVE_POLL_H
36 #include <poll.h>
37 #endif
38
39 #include "ntstatus.h"
40 #define WIN32_NO_STATUS
41 #include "windef.h"
42 #include "winternl.h"
43
44 #include "file.h"
45 #include "handle.h"
46 #include "process.h"
47 #include "thread.h"
48 #include "request.h"
49 #include "user.h"
50 #include "security.h"
51
52
53 /* thread queues */
54
55 struct thread_wait
56 {
57     struct thread_wait     *next;       /* next wait structure for this thread */
58     struct thread          *thread;     /* owner thread */
59     int                     count;      /* count of objects */
60     int                     flags;
61     void                   *cookie;     /* magic cookie to return to client */
62     timeout_t               timeout;
63     struct timeout_user    *user;
64     struct wait_queue_entry queues[1];
65 };
66
67 /* asynchronous procedure calls */
68
69 struct thread_apc
70 {
71     struct object       obj;      /* object header */
72     struct list         entry;    /* queue linked list */
73     struct thread      *caller;   /* thread that queued this apc */
74     struct object      *owner;    /* object that queued this apc */
75     int                 executed; /* has it been executed by the client? */
76     apc_call_t          call;     /* call arguments */
77     apc_result_t        result;   /* call results once executed */
78 };
79
80 static void dump_thread_apc( struct object *obj, int verbose );
81 static int thread_apc_signaled( struct object *obj, struct thread *thread );
82 static void thread_apc_destroy( struct object *obj );
83 static void clear_apc_queue( struct list *queue );
84
85 static const struct object_ops thread_apc_ops =
86 {
87     sizeof(struct thread_apc),  /* size */
88     dump_thread_apc,            /* dump */
89     add_queue,                  /* add_queue */
90     remove_queue,               /* remove_queue */
91     thread_apc_signaled,        /* signaled */
92     no_satisfied,               /* satisfied */
93     no_signal,                  /* signal */
94     no_get_fd,                  /* get_fd */
95     no_map_access,              /* map_access */
96     no_lookup_name,             /* lookup_name */
97     no_open_file,               /* open_file */
98     no_close_handle,            /* close_handle */
99     thread_apc_destroy          /* destroy */
100 };
101
102
103 /* thread operations */
104
105 static void dump_thread( struct object *obj, int verbose );
106 static int thread_signaled( struct object *obj, struct thread *thread );
107 static unsigned int thread_map_access( struct object *obj, unsigned int access );
108 static void thread_poll_event( struct fd *fd, int event );
109 static void destroy_thread( struct object *obj );
110
111 static const struct object_ops thread_ops =
112 {
113     sizeof(struct thread),      /* size */
114     dump_thread,                /* dump */
115     add_queue,                  /* add_queue */
116     remove_queue,               /* remove_queue */
117     thread_signaled,            /* signaled */
118     no_satisfied,               /* satisfied */
119     no_signal,                  /* signal */
120     no_get_fd,                  /* get_fd */
121     thread_map_access,          /* map_access */
122     no_lookup_name,             /* lookup_name */
123     no_open_file,               /* open_file */
124     no_close_handle,            /* close_handle */
125     destroy_thread              /* destroy */
126 };
127
128 static const struct fd_ops thread_fd_ops =
129 {
130     NULL,                       /* get_poll_events */
131     thread_poll_event,          /* poll_event */
132     NULL,                       /* flush */
133     NULL,                       /* get_fd_type */
134     NULL,                       /* ioctl */
135     NULL,                       /* queue_async */
136     NULL,                       /* reselect_async */
137     NULL                        /* cancel_async */
138 };
139
140 static struct list thread_list = LIST_INIT(thread_list);
141
142 /* initialize the structure for a newly allocated thread */
143 static inline void init_thread_structure( struct thread *thread )
144 {
145     int i;
146
147     thread->unix_pid        = -1;  /* not known yet */
148     thread->unix_tid        = -1;  /* not known yet */
149     thread->context         = NULL;
150     thread->suspend_context = NULL;
151     thread->teb             = NULL;
152     thread->debug_ctx       = NULL;
153     thread->debug_event     = NULL;
154     thread->debug_break     = 0;
155     thread->queue           = NULL;
156     thread->wait            = NULL;
157     thread->error           = 0;
158     thread->req_data        = NULL;
159     thread->req_toread      = 0;
160     thread->reply_data      = NULL;
161     thread->reply_towrite   = 0;
162     thread->request_fd      = NULL;
163     thread->reply_fd        = NULL;
164     thread->wait_fd         = NULL;
165     thread->state           = RUNNING;
166     thread->exit_code       = 0;
167     thread->priority        = 0;
168     thread->affinity        = 1;
169     thread->suspend         = 0;
170     thread->desktop_users   = 0;
171     thread->token           = NULL;
172
173     thread->creation_time = current_time;
174     thread->exit_time     = 0;
175
176     list_init( &thread->mutex_list );
177     list_init( &thread->system_apc );
178     list_init( &thread->user_apc );
179
180     for (i = 0; i < MAX_INFLIGHT_FDS; i++)
181         thread->inflight[i].server = thread->inflight[i].client = -1;
182 }
183
184 /* check if address looks valid for a client-side data structure (TEB etc.) */
185 static inline int is_valid_address( void *addr )
186 {
187     return addr && !((unsigned long)addr % sizeof(int));
188 }
189
190 /* create a new thread */
191 struct thread *create_thread( int fd, struct process *process )
192 {
193     struct thread *thread;
194
195     if (!(thread = alloc_object( &thread_ops ))) return NULL;
196
197     init_thread_structure( thread );
198
199     thread->process = (struct process *)grab_object( process );
200     thread->desktop = process->desktop;
201     if (!current) current = thread;
202
203     list_add_head( &thread_list, &thread->entry );
204
205     if (!(thread->id = alloc_ptid( thread )))
206     {
207         release_object( thread );
208         return NULL;
209     }
210     if (!(thread->request_fd = create_anonymous_fd( &thread_fd_ops, fd, &thread->obj, 0 )))
211     {
212         release_object( thread );
213         return NULL;
214     }
215
216     set_fd_events( thread->request_fd, POLLIN );  /* start listening to events */
217     add_process_thread( thread->process, thread );
218     return thread;
219 }
220
221 /* handle a client event */
222 static void thread_poll_event( struct fd *fd, int event )
223 {
224     struct thread *thread = get_fd_user( fd );
225     assert( thread->obj.ops == &thread_ops );
226
227     if (event & (POLLERR | POLLHUP)) kill_thread( thread, 0 );
228     else if (event & POLLIN) read_request( thread );
229     else if (event & POLLOUT) write_reply( thread );
230 }
231
232 /* cleanup everything that is no longer needed by a dead thread */
233 /* used by destroy_thread and kill_thread */
234 static void cleanup_thread( struct thread *thread )
235 {
236     int i;
237
238     clear_apc_queue( &thread->system_apc );
239     clear_apc_queue( &thread->user_apc );
240     free( thread->req_data );
241     free( thread->reply_data );
242     if (thread->request_fd) release_object( thread->request_fd );
243     if (thread->reply_fd) release_object( thread->reply_fd );
244     if (thread->wait_fd) release_object( thread->wait_fd );
245     free( thread->suspend_context );
246     free_msg_queue( thread );
247     cleanup_clipboard_thread(thread);
248     destroy_thread_windows( thread );
249     close_thread_desktop( thread );
250     for (i = 0; i < MAX_INFLIGHT_FDS; i++)
251     {
252         if (thread->inflight[i].client != -1)
253         {
254             close( thread->inflight[i].server );
255             thread->inflight[i].client = thread->inflight[i].server = -1;
256         }
257     }
258     thread->req_data = NULL;
259     thread->reply_data = NULL;
260     thread->request_fd = NULL;
261     thread->reply_fd = NULL;
262     thread->wait_fd = NULL;
263     thread->context = NULL;
264     thread->suspend_context = NULL;
265     thread->desktop = 0;
266 }
267
268 /* destroy a thread when its refcount is 0 */
269 static void destroy_thread( struct object *obj )
270 {
271     struct thread *thread = (struct thread *)obj;
272     assert( obj->ops == &thread_ops );
273
274     assert( !thread->debug_ctx );  /* cannot still be debugging something */
275     list_remove( &thread->entry );
276     cleanup_thread( thread );
277     release_object( thread->process );
278     if (thread->id) free_ptid( thread->id );
279     if (thread->token) release_object( thread->token );
280 }
281
282 /* dump a thread on stdout for debugging purposes */
283 static void dump_thread( struct object *obj, int verbose )
284 {
285     struct thread *thread = (struct thread *)obj;
286     assert( obj->ops == &thread_ops );
287
288     fprintf( stderr, "Thread id=%04x unix pid=%d unix tid=%d teb=%p state=%d\n",
289              thread->id, thread->unix_pid, thread->unix_tid, thread->teb, thread->state );
290 }
291
292 static int thread_signaled( struct object *obj, struct thread *thread )
293 {
294     struct thread *mythread = (struct thread *)obj;
295     return (mythread->state == TERMINATED);
296 }
297
298 static unsigned int thread_map_access( struct object *obj, unsigned int access )
299 {
300     if (access & GENERIC_READ)    access |= STANDARD_RIGHTS_READ | SYNCHRONIZE;
301     if (access & GENERIC_WRITE)   access |= STANDARD_RIGHTS_WRITE | SYNCHRONIZE;
302     if (access & GENERIC_EXECUTE) access |= STANDARD_RIGHTS_EXECUTE;
303     if (access & GENERIC_ALL)     access |= THREAD_ALL_ACCESS;
304     return access & ~(GENERIC_READ | GENERIC_WRITE | GENERIC_EXECUTE | GENERIC_ALL);
305 }
306
307 static void dump_thread_apc( struct object *obj, int verbose )
308 {
309     struct thread_apc *apc = (struct thread_apc *)obj;
310     assert( obj->ops == &thread_apc_ops );
311
312     fprintf( stderr, "APC owner=%p type=%u\n", apc->owner, apc->call.type );
313 }
314
315 static int thread_apc_signaled( struct object *obj, struct thread *thread )
316 {
317     struct thread_apc *apc = (struct thread_apc *)obj;
318     return apc->executed;
319 }
320
321 static void thread_apc_destroy( struct object *obj )
322 {
323     struct thread_apc *apc = (struct thread_apc *)obj;
324     if (apc->caller) release_object( apc->caller );
325     if (apc->owner) release_object( apc->owner );
326 }
327
328 /* queue an async procedure call */
329 static struct thread_apc *create_apc( struct object *owner, const apc_call_t *call_data )
330 {
331     struct thread_apc *apc;
332
333     if ((apc = alloc_object( &thread_apc_ops )))
334     {
335         apc->call        = *call_data;
336         apc->caller      = NULL;
337         apc->owner       = owner;
338         apc->executed    = 0;
339         apc->result.type = APC_NONE;
340         if (owner) grab_object( owner );
341     }
342     return apc;
343 }
344
345 /* get a thread pointer from a thread id (and increment the refcount) */
346 struct thread *get_thread_from_id( thread_id_t id )
347 {
348     struct object *obj = get_ptid_entry( id );
349
350     if (obj && obj->ops == &thread_ops) return (struct thread *)grab_object( obj );
351     set_error( STATUS_INVALID_CID );
352     return NULL;
353 }
354
355 /* get a thread from a handle (and increment the refcount) */
356 struct thread *get_thread_from_handle( obj_handle_t handle, unsigned int access )
357 {
358     return (struct thread *)get_handle_obj( current->process, handle,
359                                             access, &thread_ops );
360 }
361
362 /* find a thread from a Unix tid */
363 struct thread *get_thread_from_tid( int tid )
364 {
365     struct thread *thread;
366
367     LIST_FOR_EACH_ENTRY( thread, &thread_list, struct thread, entry )
368     {
369         if (thread->unix_tid == tid) return thread;
370     }
371     return NULL;
372 }
373
374 /* find a thread from a Unix pid */
375 struct thread *get_thread_from_pid( int pid )
376 {
377     struct thread *thread;
378
379     LIST_FOR_EACH_ENTRY( thread, &thread_list, struct thread, entry )
380     {
381         if (thread->unix_pid == pid) return thread;
382     }
383     return NULL;
384 }
385
386 /* set all information about a thread */
387 static void set_thread_info( struct thread *thread,
388                              const struct set_thread_info_request *req )
389 {
390     if (req->mask & SET_THREAD_INFO_PRIORITY)
391         thread->priority = req->priority;
392     if (req->mask & SET_THREAD_INFO_AFFINITY)
393     {
394         if (req->affinity != 1) set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
395         else thread->affinity = req->affinity;
396     }
397     if (req->mask & SET_THREAD_INFO_TOKEN)
398         security_set_thread_token( thread, req->token );
399 }
400
401 /* stop a thread (at the Unix level) */
402 void stop_thread( struct thread *thread )
403 {
404     if (thread->context) return;  /* already inside a debug event, no need for a signal */
405     /* can't stop a thread while initialisation is in progress */
406     if (is_process_init_done(thread->process)) send_thread_signal( thread, SIGUSR1 );
407 }
408
409 /* suspend a thread */
410 static int suspend_thread( struct thread *thread )
411 {
412     int old_count = thread->suspend;
413     if (thread->suspend < MAXIMUM_SUSPEND_COUNT)
414     {
415         if (!(thread->process->suspend + thread->suspend++)) stop_thread( thread );
416     }
417     else set_error( STATUS_SUSPEND_COUNT_EXCEEDED );
418     return old_count;
419 }
420
421 /* resume a thread */
422 static int resume_thread( struct thread *thread )
423 {
424     int old_count = thread->suspend;
425     if (thread->suspend > 0)
426     {
427         if (!(--thread->suspend + thread->process->suspend)) wake_thread( thread );
428     }
429     return old_count;
430 }
431
432 /* add a thread to an object wait queue; return 1 if OK, 0 on error */
433 int add_queue( struct object *obj, struct wait_queue_entry *entry )
434 {
435     grab_object( obj );
436     entry->obj = obj;
437     list_add_tail( &obj->wait_queue, &entry->entry );
438     return 1;
439 }
440
441 /* remove a thread from an object wait queue */
442 void remove_queue( struct object *obj, struct wait_queue_entry *entry )
443 {
444     list_remove( &entry->entry );
445     release_object( obj );
446 }
447
448 /* finish waiting */
449 static void end_wait( struct thread *thread )
450 {
451     struct thread_wait *wait = thread->wait;
452     struct wait_queue_entry *entry;
453     int i;
454
455     assert( wait );
456     thread->wait = wait->next;
457     for (i = 0, entry = wait->queues; i < wait->count; i++, entry++)
458         entry->obj->ops->remove_queue( entry->obj, entry );
459     if (wait->user) remove_timeout_user( wait->user );
460     free( wait );
461 }
462
463 /* build the thread wait structure */
464 static int wait_on( unsigned int count, struct object *objects[], int flags, timeout_t timeout )
465 {
466     struct thread_wait *wait;
467     struct wait_queue_entry *entry;
468     unsigned int i;
469
470     if (!(wait = mem_alloc( FIELD_OFFSET(struct thread_wait, queues[count]) ))) return 0;
471     wait->next    = current->wait;
472     wait->thread  = current;
473     wait->count   = count;
474     wait->flags   = flags;
475     wait->user    = NULL;
476     wait->timeout = timeout;
477     current->wait = wait;
478
479     for (i = 0, entry = wait->queues; i < count; i++, entry++)
480     {
481         struct object *obj = objects[i];
482         entry->thread = current;
483         if (!obj->ops->add_queue( obj, entry ))
484         {
485             wait->count = i;
486             end_wait( current );
487             return 0;
488         }
489     }
490     return 1;
491 }
492
493 /* check if the thread waiting condition is satisfied */
494 static int check_wait( struct thread *thread )
495 {
496     int i, signaled;
497     struct thread_wait *wait = thread->wait;
498     struct wait_queue_entry *entry = wait->queues;
499
500     /* Suspended threads may not acquire locks, but they can run system APCs */
501     if (thread->process->suspend + thread->suspend > 0)
502     {
503         if ((wait->flags & SELECT_INTERRUPTIBLE) && !list_empty( &thread->system_apc ))
504             return STATUS_USER_APC;
505         return -1;
506     }
507
508     assert( wait );
509     if (wait->flags & SELECT_ALL)
510     {
511         int not_ok = 0;
512         /* Note: we must check them all anyway, as some objects may
513          * want to do something when signaled, even if others are not */
514         for (i = 0, entry = wait->queues; i < wait->count; i++, entry++)
515             not_ok |= !entry->obj->ops->signaled( entry->obj, thread );
516         if (not_ok) goto other_checks;
517         /* Wait satisfied: tell it to all objects */
518         signaled = 0;
519         for (i = 0, entry = wait->queues; i < wait->count; i++, entry++)
520             if (entry->obj->ops->satisfied( entry->obj, thread ))
521                 signaled = STATUS_ABANDONED_WAIT_0;
522         return signaled;
523     }
524     else
525     {
526         for (i = 0, entry = wait->queues; i < wait->count; i++, entry++)
527         {
528             if (!entry->obj->ops->signaled( entry->obj, thread )) continue;
529             /* Wait satisfied: tell it to the object */
530             signaled = i;
531             if (entry->obj->ops->satisfied( entry->obj, thread ))
532                 signaled = i + STATUS_ABANDONED_WAIT_0;
533             return signaled;
534         }
535     }
536
537  other_checks:
538     if ((wait->flags & SELECT_INTERRUPTIBLE) && !list_empty(&thread->system_apc)) return STATUS_USER_APC;
539     if ((wait->flags & SELECT_ALERTABLE) && !list_empty(&thread->user_apc)) return STATUS_USER_APC;
540     if (wait->timeout <= current_time) return STATUS_TIMEOUT;
541     return -1;
542 }
543
544 /* send the wakeup signal to a thread */
545 static int send_thread_wakeup( struct thread *thread, void *cookie, int signaled )
546 {
547     struct wake_up_reply reply;
548     int ret;
549
550     reply.cookie   = cookie;
551     reply.signaled = signaled;
552     if ((ret = write( get_unix_fd( thread->wait_fd ), &reply, sizeof(reply) )) == sizeof(reply))
553         return 0;
554     if (ret >= 0)
555         fatal_protocol_error( thread, "partial wakeup write %d\n", ret );
556     else if (errno == EPIPE)
557         kill_thread( thread, 0 );  /* normal death */
558     else
559         fatal_protocol_perror( thread, "write" );
560     return -1;
561 }
562
563 /* attempt to wake up a thread */
564 /* return >0 if OK, 0 if the wait condition is still not satisfied */
565 int wake_thread( struct thread *thread )
566 {
567     int signaled, count;
568     void *cookie;
569
570     for (count = 0; thread->wait; count++)
571     {
572         if ((signaled = check_wait( thread )) == -1) break;
573
574         cookie = thread->wait->cookie;
575         if (debug_level) fprintf( stderr, "%04x: *wakeup* signaled=%d cookie=%p\n",
576                                   thread->id, signaled, cookie );
577         end_wait( thread );
578         if (send_thread_wakeup( thread, cookie, signaled ) == -1) /* error */
579             break;
580     }
581     return count;
582 }
583
584 /* thread wait timeout */
585 static void thread_timeout( void *ptr )
586 {
587     struct thread_wait *wait = ptr;
588     struct thread *thread = wait->thread;
589     void *cookie = wait->cookie;
590
591     wait->user = NULL;
592     if (thread->wait != wait) return; /* not the top-level wait, ignore it */
593     if (thread->suspend + thread->process->suspend > 0) return;  /* suspended, ignore it */
594
595     if (debug_level) fprintf( stderr, "%04x: *wakeup* signaled=%d cookie=%p\n",
596                               thread->id, (int)STATUS_TIMEOUT, cookie );
597     end_wait( thread );
598     if (send_thread_wakeup( thread, cookie, STATUS_TIMEOUT ) == -1) return;
599     /* check if other objects have become signaled in the meantime */
600     wake_thread( thread );
601 }
602
603 /* try signaling an event flag, a semaphore or a mutex */
604 static int signal_object( obj_handle_t handle )
605 {
606     struct object *obj;
607     int ret = 0;
608
609     obj = get_handle_obj( current->process, handle, 0, NULL );
610     if (obj)
611     {
612         ret = obj->ops->signal( obj, get_handle_access( current->process, handle ));
613         release_object( obj );
614     }
615     return ret;
616 }
617
618 /* select on a list of handles */
619 static timeout_t select_on( unsigned int count, void *cookie, const obj_handle_t *handles,
620                             int flags, timeout_t timeout, obj_handle_t signal_obj )
621 {
622     int ret;
623     unsigned int i;
624     struct object *objects[MAXIMUM_WAIT_OBJECTS];
625
626     if (timeout <= 0) timeout = current_time - timeout;
627
628     if (count > MAXIMUM_WAIT_OBJECTS)
629     {
630         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
631         return 0;
632     }
633     for (i = 0; i < count; i++)
634     {
635         if (!(objects[i] = get_handle_obj( current->process, handles[i], SYNCHRONIZE, NULL )))
636             break;
637     }
638
639     if (i < count) goto done;
640     if (!wait_on( count, objects, flags, timeout )) goto done;
641
642     /* signal the object */
643     if (signal_obj)
644     {
645         if (!signal_object( signal_obj ))
646         {
647             end_wait( current );
648             goto done;
649         }
650         /* check if we woke ourselves up */
651         if (!current->wait) goto done;
652     }
653
654     if ((ret = check_wait( current )) != -1)
655     {
656         /* condition is already satisfied */
657         end_wait( current );
658         set_error( ret );
659         goto done;
660     }
661
662     /* now we need to wait */
663     if (current->wait->timeout != TIMEOUT_INFINITE)
664     {
665         if (!(current->wait->user = add_timeout_user( current->wait->timeout,
666                                                       thread_timeout, current->wait )))
667         {
668             end_wait( current );
669             goto done;
670         }
671     }
672     current->wait->cookie = cookie;
673     set_error( STATUS_PENDING );
674
675 done:
676     while (i > 0) release_object( objects[--i] );
677     return timeout;
678 }
679
680 /* attempt to wake threads sleeping on the object wait queue */
681 void wake_up( struct object *obj, int max )
682 {
683     struct list *ptr, *next;
684
685     LIST_FOR_EACH_SAFE( ptr, next, &obj->wait_queue )
686     {
687         struct wait_queue_entry *entry = LIST_ENTRY( ptr, struct wait_queue_entry, entry );
688         if (wake_thread( entry->thread ))
689         {
690             if (max && !--max) break;
691         }
692     }
693 }
694
695 /* return the apc queue to use for a given apc type */
696 static inline struct list *get_apc_queue( struct thread *thread, enum apc_type type )
697 {
698     switch(type)
699     {
700     case APC_NONE:
701     case APC_USER:
702     case APC_TIMER:
703         return &thread->user_apc;
704     default:
705         return &thread->system_apc;
706     }
707 }
708
709 /* queue an existing APC to a given thread */
710 static int queue_apc( struct process *process, struct thread *thread, struct thread_apc *apc )
711 {
712     struct list *queue;
713
714     if (!thread)  /* find a suitable thread inside the process */
715     {
716         struct thread *candidate;
717
718         /* first try to find a waiting thread */
719         LIST_FOR_EACH_ENTRY( candidate, &process->thread_list, struct thread, proc_entry )
720         {
721             if (candidate->state == TERMINATED) continue;
722             if (process->suspend || candidate->suspend ||
723                 (candidate->wait && (candidate->wait->flags & SELECT_INTERRUPTIBLE)))
724             {
725                 thread = candidate;
726                 break;
727             }
728         }
729         if (!thread)
730         {
731             /* then use the first one that accepts a signal */
732             LIST_FOR_EACH_ENTRY( candidate, &process->thread_list, struct thread, proc_entry )
733             {
734                 if (send_thread_signal( candidate, SIGUSR1 ))
735                 {
736                     thread = candidate;
737                     break;
738                 }
739             }
740         }
741         if (!thread) return 0;  /* nothing found */
742     }
743     else
744     {
745         if (thread->state == TERMINATED) return 0;
746         /* cancel a possible previous APC with the same owner */
747         if (apc->owner) thread_cancel_apc( thread, apc->owner, apc->call.type );
748     }
749
750     queue = get_apc_queue( thread, apc->call.type );
751     grab_object( apc );
752     list_add_tail( queue, &apc->entry );
753     if (!list_prev( queue, &apc->entry ))  /* first one */
754         wake_thread( thread );
755
756     return 1;
757 }
758
759 /* queue an async procedure call */
760 int thread_queue_apc( struct thread *thread, struct object *owner, const apc_call_t *call_data )
761 {
762     struct thread_apc *apc;
763     int ret = 0;
764
765     if ((apc = create_apc( owner, call_data )))
766     {
767         ret = queue_apc( NULL, thread, apc );
768         release_object( apc );
769     }
770     return ret;
771 }
772
773 /* cancel the async procedure call owned by a specific object */
774 void thread_cancel_apc( struct thread *thread, struct object *owner, enum apc_type type )
775 {
776     struct thread_apc *apc;
777     struct list *queue = get_apc_queue( thread, type );
778
779     LIST_FOR_EACH_ENTRY( apc, queue, struct thread_apc, entry )
780     {
781         if (apc->owner != owner) continue;
782         list_remove( &apc->entry );
783         apc->executed = 1;
784         wake_up( &apc->obj, 0 );
785         release_object( apc );
786         return;
787     }
788 }
789
790 /* remove the head apc from the queue; the returned object must be released by the caller */
791 static struct thread_apc *thread_dequeue_apc( struct thread *thread, int system_only )
792 {
793     struct thread_apc *apc = NULL;
794     struct list *ptr = list_head( &thread->system_apc );
795
796     if (!ptr && !system_only) ptr = list_head( &thread->user_apc );
797     if (ptr)
798     {
799         apc = LIST_ENTRY( ptr, struct thread_apc, entry );
800         list_remove( ptr );
801     }
802     return apc;
803 }
804
805 /* clear an APC queue, cancelling all the APCs on it */
806 static void clear_apc_queue( struct list *queue )
807 {
808     struct list *ptr;
809
810     while ((ptr = list_head( queue )))
811     {
812         struct thread_apc *apc = LIST_ENTRY( ptr, struct thread_apc, entry );
813         list_remove( &apc->entry );
814         apc->executed = 1;
815         wake_up( &apc->obj, 0 );
816         release_object( apc );
817     }
818 }
819
820 /* add an fd to the inflight list */
821 /* return list index, or -1 on error */
822 int thread_add_inflight_fd( struct thread *thread, int client, int server )
823 {
824     int i;
825
826     if (server == -1) return -1;
827     if (client == -1)
828     {
829         close( server );
830         return -1;
831     }
832
833     /* first check if we already have an entry for this fd */
834     for (i = 0; i < MAX_INFLIGHT_FDS; i++)
835         if (thread->inflight[i].client == client)
836         {
837             close( thread->inflight[i].server );
838             thread->inflight[i].server = server;
839             return i;
840         }
841
842     /* now find a free spot to store it */
843     for (i = 0; i < MAX_INFLIGHT_FDS; i++)
844         if (thread->inflight[i].client == -1)
845         {
846             thread->inflight[i].client = client;
847             thread->inflight[i].server = server;
848             return i;
849         }
850     return -1;
851 }
852
853 /* get an inflight fd and purge it from the list */
854 /* the fd must be closed when no longer used */
855 int thread_get_inflight_fd( struct thread *thread, int client )
856 {
857     int i, ret;
858
859     if (client == -1) return -1;
860
861     do
862     {
863         for (i = 0; i < MAX_INFLIGHT_FDS; i++)
864         {
865             if (thread->inflight[i].client == client)
866             {
867                 ret = thread->inflight[i].server;
868                 thread->inflight[i].server = thread->inflight[i].client = -1;
869                 return ret;
870             }
871         }
872     } while (!receive_fd( thread->process ));  /* in case it is still in the socket buffer */
873     return -1;
874 }
875
876 /* kill a thread on the spot */
877 void kill_thread( struct thread *thread, int violent_death )
878 {
879     if (thread->state == TERMINATED) return;  /* already killed */
880     thread->state = TERMINATED;
881     thread->exit_time = current_time;
882     if (current == thread) current = NULL;
883     if (debug_level)
884         fprintf( stderr,"%04x: *killed* exit_code=%d\n",
885                  thread->id, thread->exit_code );
886     if (thread->wait)
887     {
888         while (thread->wait) end_wait( thread );
889         send_thread_wakeup( thread, NULL, STATUS_PENDING );
890         /* if it is waiting on the socket, we don't need to send a SIGTERM */
891         violent_death = 0;
892     }
893     kill_console_processes( thread, 0 );
894     debug_exit_thread( thread );
895     abandon_mutexes( thread );
896     wake_up( &thread->obj, 0 );
897     if (violent_death) send_thread_signal( thread, SIGTERM );
898     cleanup_thread( thread );
899     remove_process_thread( thread->process, thread );
900     release_object( thread );
901 }
902
903 /* trigger a breakpoint event in a given thread */
904 void break_thread( struct thread *thread )
905 {
906     struct debug_event_exception data;
907
908     assert( thread->context );
909
910     data.record.ExceptionCode    = STATUS_BREAKPOINT;
911     data.record.ExceptionFlags   = EXCEPTION_CONTINUABLE;
912     data.record.ExceptionRecord  = NULL;
913     data.record.ExceptionAddress = get_context_ip( thread->context );
914     data.record.NumberParameters = 0;
915     data.first = 1;
916     generate_debug_event( thread, EXCEPTION_DEBUG_EVENT, &data );
917     thread->debug_break = 0;
918 }
919
920 /* take a snapshot of currently running threads */
921 struct thread_snapshot *thread_snap( int *count )
922 {
923     struct thread_snapshot *snapshot, *ptr;
924     struct thread *thread;
925     int total = 0;
926
927     LIST_FOR_EACH_ENTRY( thread, &thread_list, struct thread, entry )
928         if (thread->state != TERMINATED) total++;
929     if (!total || !(snapshot = mem_alloc( sizeof(*snapshot) * total ))) return NULL;
930     ptr = snapshot;
931     LIST_FOR_EACH_ENTRY( thread, &thread_list, struct thread, entry )
932     {
933         if (thread->state == TERMINATED) continue;
934         ptr->thread   = thread;
935         ptr->count    = thread->obj.refcount;
936         ptr->priority = thread->priority;
937         grab_object( thread );
938         ptr++;
939     }
940     *count = total;
941     return snapshot;
942 }
943
944 /* gets the current impersonation token */
945 struct token *thread_get_impersonation_token( struct thread *thread )
946 {
947     if (thread->token)
948         return thread->token;
949     else
950         return thread->process->token;
951 }
952
953 /* create a new thread */
954 DECL_HANDLER(new_thread)
955 {
956     struct thread *thread;
957     int request_fd = thread_get_inflight_fd( current, req->request_fd );
958
959     if (request_fd == -1 || fcntl( request_fd, F_SETFL, O_NONBLOCK ) == -1)
960     {
961         if (request_fd != -1) close( request_fd );
962         set_error( STATUS_INVALID_HANDLE );
963         return;
964     }
965
966     if ((thread = create_thread( request_fd, current->process )))
967     {
968         if (req->suspend) thread->suspend++;
969         reply->tid = get_thread_id( thread );
970         if ((reply->handle = alloc_handle( current->process, thread, req->access, req->attributes )))
971         {
972             /* thread object will be released when the thread gets killed */
973             return;
974         }
975         kill_thread( thread, 1 );
976     }
977 }
978
979 /* initialize a new thread */
980 DECL_HANDLER(init_thread)
981 {
982     struct process *process = current->process;
983     int reply_fd = thread_get_inflight_fd( current, req->reply_fd );
984     int wait_fd = thread_get_inflight_fd( current, req->wait_fd );
985
986     if (current->reply_fd)  /* already initialised */
987     {
988         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
989         goto error;
990     }
991
992     if (reply_fd == -1 || fcntl( reply_fd, F_SETFL, O_NONBLOCK ) == -1) goto error;
993
994     current->reply_fd = create_anonymous_fd( &thread_fd_ops, reply_fd, &current->obj, 0 );
995     reply_fd = -1;
996     if (!current->reply_fd) goto error;
997
998     if (wait_fd == -1)
999     {
1000         set_error( STATUS_TOO_MANY_OPENED_FILES );  /* most likely reason */
1001         return;
1002     }
1003     if (!(current->wait_fd  = create_anonymous_fd( &thread_fd_ops, wait_fd, &current->obj, 0 )))
1004         return;
1005
1006     if (!is_valid_address(req->teb) || !is_valid_address(req->peb) || !is_valid_address(req->ldt_copy))
1007     {
1008         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1009         return;
1010     }
1011
1012     current->unix_pid = req->unix_pid;
1013     current->unix_tid = req->unix_tid;
1014     current->teb      = req->teb;
1015
1016     if (!process->peb)  /* first thread, initialize the process too */
1017     {
1018         process->unix_pid = current->unix_pid;
1019         process->peb      = req->peb;
1020         process->ldt_copy = req->ldt_copy;
1021         reply->info_size  = init_process( current );
1022     }
1023     else
1024     {
1025         if (process->unix_pid != current->unix_pid)
1026             process->unix_pid = -1;  /* can happen with linuxthreads */
1027         if (current->suspend + process->suspend > 0) stop_thread( current );
1028         generate_debug_event( current, CREATE_THREAD_DEBUG_EVENT, req->entry );
1029     }
1030     debug_level = max( debug_level, req->debug_level );
1031
1032     reply->pid     = get_process_id( process );
1033     reply->tid     = get_thread_id( current );
1034     reply->version = SERVER_PROTOCOL_VERSION;
1035     reply->server_start = server_start_time;
1036     return;
1037
1038  error:
1039     if (reply_fd != -1) close( reply_fd );
1040     if (wait_fd != -1) close( wait_fd );
1041 }
1042
1043 /* terminate a thread */
1044 DECL_HANDLER(terminate_thread)
1045 {
1046     struct thread *thread;
1047
1048     reply->self = 0;
1049     reply->last = 0;
1050     if ((thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_TERMINATE )))
1051     {
1052         thread->exit_code = req->exit_code;
1053         if (thread != current) kill_thread( thread, 1 );
1054         else
1055         {
1056             reply->self = 1;
1057             reply->last = (thread->process->running_threads == 1);
1058         }
1059         release_object( thread );
1060     }
1061 }
1062
1063 /* open a handle to a thread */
1064 DECL_HANDLER(open_thread)
1065 {
1066     struct thread *thread = get_thread_from_id( req->tid );
1067
1068     reply->handle = 0;
1069     if (thread)
1070     {
1071         reply->handle = alloc_handle( current->process, thread, req->access, req->attributes );
1072         release_object( thread );
1073     }
1074 }
1075
1076 /* fetch information about a thread */
1077 DECL_HANDLER(get_thread_info)
1078 {
1079     struct thread *thread;
1080     obj_handle_t handle = req->handle;
1081
1082     if (!handle) thread = get_thread_from_id( req->tid_in );
1083     else thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_QUERY_INFORMATION );
1084
1085     if (thread)
1086     {
1087         reply->pid            = get_process_id( thread->process );
1088         reply->tid            = get_thread_id( thread );
1089         reply->teb            = thread->teb;
1090         reply->exit_code      = (thread->state == TERMINATED) ? thread->exit_code : STATUS_PENDING;
1091         reply->priority       = thread->priority;
1092         reply->affinity       = thread->affinity;
1093         reply->creation_time  = thread->creation_time;
1094         reply->exit_time      = thread->exit_time;
1095         reply->last           = thread->process->running_threads == 1;
1096
1097         release_object( thread );
1098     }
1099 }
1100
1101 /* set information about a thread */
1102 DECL_HANDLER(set_thread_info)
1103 {
1104     struct thread *thread;
1105
1106     if ((thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_SET_INFORMATION )))
1107     {
1108         set_thread_info( thread, req );
1109         release_object( thread );
1110     }
1111 }
1112
1113 /* suspend a thread */
1114 DECL_HANDLER(suspend_thread)
1115 {
1116     struct thread *thread;
1117
1118     if ((thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_SUSPEND_RESUME )))
1119     {
1120         if (thread->state == TERMINATED) set_error( STATUS_ACCESS_DENIED );
1121         else reply->count = suspend_thread( thread );
1122         release_object( thread );
1123     }
1124 }
1125
1126 /* resume a thread */
1127 DECL_HANDLER(resume_thread)
1128 {
1129     struct thread *thread;
1130
1131     if ((thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_SUSPEND_RESUME )))
1132     {
1133         if (thread->state == TERMINATED) set_error( STATUS_ACCESS_DENIED );
1134         else reply->count = resume_thread( thread );
1135         release_object( thread );
1136     }
1137 }
1138
1139 /* select on a handle list */
1140 DECL_HANDLER(select)
1141 {
1142     unsigned int count = get_req_data_size() / sizeof(obj_handle_t);
1143     reply->timeout = select_on( count, req->cookie, get_req_data(), req->flags, req->timeout, req->signal );
1144 }
1145
1146 /* queue an APC for a thread or process */
1147 DECL_HANDLER(queue_apc)
1148 {
1149     struct thread *thread = NULL;
1150     struct process *process = NULL;
1151     struct thread_apc *apc;
1152
1153     if (!(apc = create_apc( NULL, &req->call ))) return;
1154
1155     switch (apc->call.type)
1156     {
1157     case APC_NONE:
1158     case APC_USER:
1159         thread = get_thread_from_handle( req->thread, THREAD_SET_CONTEXT );
1160         break;
1161     case APC_VIRTUAL_ALLOC:
1162     case APC_VIRTUAL_FREE:
1163     case APC_VIRTUAL_PROTECT:
1164     case APC_VIRTUAL_FLUSH:
1165     case APC_VIRTUAL_LOCK:
1166     case APC_VIRTUAL_UNLOCK:
1167     case APC_UNMAP_VIEW:
1168         process = get_process_from_handle( req->process, PROCESS_VM_OPERATION );
1169         break;
1170     case APC_VIRTUAL_QUERY:
1171         process = get_process_from_handle( req->process, PROCESS_QUERY_INFORMATION );
1172         break;
1173     case APC_MAP_VIEW:
1174         process = get_process_from_handle( req->process, PROCESS_VM_OPERATION );
1175         if (process && process != current->process)
1176         {
1177             /* duplicate the handle into the target process */
1178             obj_handle_t handle = duplicate_handle( current->process, apc->call.map_view.handle,
1179                                                     process, 0, 0, DUP_HANDLE_SAME_ACCESS );
1180             if (handle) apc->call.map_view.handle = handle;
1181             else
1182             {
1183                 release_object( process );
1184                 process = NULL;
1185             }
1186         }
1187         break;
1188     case APC_CREATE_THREAD:
1189         process = get_process_from_handle( req->process, PROCESS_CREATE_THREAD );
1190         break;
1191     default:
1192         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1193         break;
1194     }
1195
1196     if (thread)
1197     {
1198         if (!queue_apc( NULL, thread, apc )) set_error( STATUS_THREAD_IS_TERMINATING );
1199         release_object( thread );
1200     }
1201     else if (process)
1202     {
1203         reply->self = (process == current->process);
1204         if (!reply->self)
1205         {
1206             obj_handle_t handle = alloc_handle( current->process, apc, SYNCHRONIZE, 0 );
1207             if (handle)
1208             {
1209                 if (queue_apc( process, NULL, apc ))
1210                 {
1211                     apc->caller = (struct thread *)grab_object( current );
1212                     reply->handle = handle;
1213                 }
1214                 else
1215                 {
1216                     close_handle( current->process, handle );
1217                     set_error( STATUS_PROCESS_IS_TERMINATING );
1218                 }
1219             }
1220         }
1221         release_object( process );
1222     }
1223
1224     release_object( apc );
1225 }
1226
1227 /* get next APC to call */
1228 DECL_HANDLER(get_apc)
1229 {
1230     struct thread_apc *apc;
1231     int system_only = !req->alertable;
1232
1233     if (req->prev)
1234     {
1235         if (!(apc = (struct thread_apc *)get_handle_obj( current->process, req->prev,
1236                                                          0, &thread_apc_ops ))) return;
1237         apc->result = req->result;
1238         apc->executed = 1;
1239         if (apc->result.type == APC_CREATE_THREAD)  /* transfer the handle to the caller process */
1240         {
1241             obj_handle_t handle = duplicate_handle( current->process, apc->result.create_thread.handle,
1242                                                     apc->caller->process, 0, 0, DUP_HANDLE_SAME_ACCESS );
1243             close_handle( current->process, apc->result.create_thread.handle );
1244             apc->result.create_thread.handle = handle;
1245             clear_error();  /* ignore errors from the above calls */
1246         }
1247         else if (apc->result.type == APC_ASYNC_IO)
1248         {
1249             if (apc->owner) async_set_result( apc->owner, apc->result.async_io.status );
1250         }
1251         wake_up( &apc->obj, 0 );
1252         close_handle( current->process, req->prev );
1253         release_object( apc );
1254     }
1255
1256     if (current->suspend + current->process->suspend > 0) system_only = 1;
1257
1258     for (;;)
1259     {
1260         if (!(apc = thread_dequeue_apc( current, system_only )))
1261         {
1262             /* no more APCs */
1263             set_error( STATUS_PENDING );
1264             return;
1265         }
1266         /* Optimization: ignore APC_NONE calls, they are only used to
1267          * wake up a thread, but since we got here the thread woke up already.
1268          */
1269         if (apc->call.type != APC_NONE) break;
1270         apc->executed = 1;
1271         wake_up( &apc->obj, 0 );
1272         release_object( apc );
1273     }
1274
1275     if ((reply->handle = alloc_handle( current->process, apc, SYNCHRONIZE, 0 )))
1276         reply->call = apc->call;
1277     release_object( apc );
1278 }
1279
1280 /* Get the result of an APC call */
1281 DECL_HANDLER(get_apc_result)
1282 {
1283     struct thread_apc *apc;
1284
1285     if (!(apc = (struct thread_apc *)get_handle_obj( current->process, req->handle,
1286                                                      0, &thread_apc_ops ))) return;
1287     if (!apc->executed) set_error( STATUS_PENDING );
1288     else
1289     {
1290         reply->result = apc->result;
1291         /* close the handle directly to avoid an extra round-trip */
1292         close_handle( current->process, req->handle );
1293     }
1294     release_object( apc );
1295 }
1296
1297 /* retrieve the current context of a thread */
1298 DECL_HANDLER(get_thread_context)
1299 {
1300     struct thread *thread;
1301     CONTEXT *context;
1302
1303     if (get_reply_max_size() < sizeof(CONTEXT))
1304     {
1305         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1306         return;
1307     }
1308     if (!(thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_GET_CONTEXT ))) return;
1309
1310     if (req->suspend)
1311     {
1312         if (thread != current || !thread->suspend_context)
1313         {
1314             /* not suspended, shouldn't happen */
1315             set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1316         }
1317         else
1318         {
1319             if (thread->context == thread->suspend_context) thread->context = NULL;
1320             set_reply_data_ptr( thread->suspend_context, sizeof(CONTEXT) );
1321             thread->suspend_context = NULL;
1322         }
1323     }
1324     else if (thread != current && !thread->context)
1325     {
1326         /* thread is not suspended, retry (if it's still running) */
1327         if (thread->state != RUNNING) set_error( STATUS_ACCESS_DENIED );
1328         else set_error( STATUS_PENDING );
1329     }
1330     else if ((context = set_reply_data_size( sizeof(CONTEXT) )))
1331     {
1332         unsigned int flags = get_context_system_regs( req->flags );
1333
1334         memset( context, 0, sizeof(CONTEXT) );
1335         context->ContextFlags = get_context_cpu_flag();
1336         if (thread->context) copy_context( context, thread->context, req->flags & ~flags );
1337         if (flags) get_thread_context( thread, context, flags );
1338     }
1339     reply->self = (thread == current);
1340     release_object( thread );
1341 }
1342
1343 /* set the current context of a thread */
1344 DECL_HANDLER(set_thread_context)
1345 {
1346     struct thread *thread;
1347
1348     if (get_req_data_size() < sizeof(CONTEXT))
1349     {
1350         set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1351         return;
1352     }
1353     if (!(thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_SET_CONTEXT ))) return;
1354
1355     if (req->suspend)
1356     {
1357         if (thread != current || thread->context)
1358         {
1359             /* nested suspend or exception, shouldn't happen */
1360             set_error( STATUS_INVALID_PARAMETER );
1361         }
1362         else if ((thread->suspend_context = mem_alloc( sizeof(CONTEXT) )))
1363         {
1364             memcpy( thread->suspend_context, get_req_data(), sizeof(CONTEXT) );
1365             thread->context = thread->suspend_context;
1366             if (thread->debug_break) break_thread( thread );
1367         }
1368     }
1369     else if (thread != current && !thread->context)
1370     {
1371         /* thread is not suspended, retry (if it's still running) */
1372         if (thread->state != RUNNING) set_error( STATUS_ACCESS_DENIED );
1373         else set_error( STATUS_PENDING );
1374     }
1375     else
1376     {
1377         const CONTEXT *context = get_req_data();
1378         unsigned int flags = get_context_system_regs( req->flags );
1379
1380         if (flags) set_thread_context( thread, context, flags );
1381         if (thread->context && !get_error())
1382             copy_context( thread->context, context, req->flags & ~flags );
1383     }
1384     reply->self = (thread == current);
1385     release_object( thread );
1386 }
1387
1388 /* fetch a selector entry for a thread */
1389 DECL_HANDLER(get_selector_entry)
1390 {
1391     struct thread *thread;
1392     if ((thread = get_thread_from_handle( req->handle, THREAD_QUERY_INFORMATION )))
1393     {
1394         get_selector_entry( thread, req->entry, &reply->base, &reply->limit, &reply->flags );
1395         release_object( thread );
1396     }
1397 }