ProcessDist.c 18.3 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <pthread.h>
#include <mpi.h>
#include <string.h>
#include <slurm/slurm.h>
#include "ProcessDist.h"

11
int commSlurm = MAL_NOT_STARTED;
12
13
struct Slurm_data *slurm_data;  
pthread_t slurm_thread;
14
MPI_Comm *returned_comm;
15
16
17
18
19
20

struct Slurm_data {
  char *cmd; // Executable name
  int qty_procs;
  MPI_Info info;
  int type_creation;
21
  int spawn_is_single;
22
23
};

24
typedef struct {
25
  char *argv;
26
  int numP_childs, myId, root, type_dist;
27
28
  int spawn_is_single;
  int spawn_method;
29
  MPI_Comm comm;
30
}Creation_data;
31

32

33
34
35
36
//--------------PRIVATE SPAWN TYPE DECLARATIONS---------------//
void* thread_work(void* creation_data_arg);

//--------------PRIVATE DECLARATIONS---------------//
37
void processes_dist(char *argv, int numP_childs, int type_dist);
38
39
40

void generic_spawn(int myId, int root, int is_single, MPI_Comm *child, MPI_Comm comm);
void single_spawn_connection(int myId, int root, MPI_Comm comm, MPI_Comm *child);
41
int create_processes(int myId, int root, MPI_Comm *child, MPI_Comm comm);
42

43
44
void node_dist(slurm_job_info_t job_record, int type, int total_procs, int **qty, int *used_nodes);

45
46
47
void fill_str_hostfile(slurm_job_info_t job_record, int *qty, int used_nodes, char **hostfile_str);
int write_str_node(char **hostfile_str, int len_og, int qty, char *node_name);

48
49
50
51
//@deprecated functions
int create_hostfile(char *jobId, char **file_name);
int write_hostfile_node(int ptr, int qty, char *node_name);
void fill_hostfile(slurm_job_info_t job_record, int ptr, int *qty, int used_nodes);
52
53
54

//--------------PUBLIC FUNCTIONS---------------//

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
/*
 * Se solicita la creacion de un nuevo grupo de "numP" procesos con una distribucion
 * fisica "type_dist".
 *
 * Se puede solicitar en primer plano, encargandose por tanto el proceso que llama a esta funcion,
 * o en segundo plano, donde un hilo se encarga de configurar esta creacion.
 *
 * Si se pide en primer plano, al terminarla es posible llamar a "check_slurm_comm()" para crear
 * los procesos.
 *
 * Si se pide en segundo plano, llamar a "check_slurm_comm()" comprobara si la configuracion para
 * crearlos esta lista, y si es asi, los crea.
67
68
69
 *
 * Devuelve el estado de el procedimiento. Si no devuelve "COMM_FINISHED", es necesario llamar a
 * "check_slurm_comm()".
70
 */
71
int init_slurm_comm(char *argv, int myId, int numP, int root, int type_dist, int type_creation, int spawn_is_single, MPI_Comm comm, MPI_Comm *child) {
72
73
74

  slurm_data = malloc(sizeof(struct Slurm_data));

75
  slurm_data->type_creation = type_creation;
76
  slurm_data->spawn_is_single = spawn_is_single;
77
  if(type_creation == COMM_SPAWN_SERIAL || slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_MERGE) {
78

79
    if(myId == root) {
80
      processes_dist(argv, numP, type_dist);
81
82
83
    } else {
      slurm_data->cmd = malloc(1 * sizeof(char));
      slurm_data->info = MPI_INFO_NULL;
84
    }
85
86
87

    // WORK
    generic_spawn(myId, root, slurm_data->spawn_is_single, child, comm);
88
    if(slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_MERGE) {
89
90
91
92
93
94
95
      int numParents;
      MPI_Comm_size(comm, &numParents);
      if(numParents < numP) { //Expand
      //proc_adapt_expand(numParents, numP, child, comm, MALLEABILITY_NOT_CHILDREN);
      }
    }
    // END WORK
96
97
98
99
100

    if(myId == root && slurm_data->info != MPI_INFO_NULL) {
      MPI_Info_free(&(slurm_data->info));
    }
    free(slurm_data->cmd);
101
    free(slurm_data);
102

103
    commSlurm = MAL_SPAWN_COMPLETED;
104

105
  } else if(type_creation == COMM_SPAWN_PTHREAD || slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_MERGE_PTHREAD) {
106
    commSlurm = MAL_SPAWN_PENDING;
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
    
    if((spawn_is_single && myId == root) || !spawn_is_single) {
      Creation_data *creation_data = (Creation_data *) malloc(sizeof(Creation_data));
      creation_data->argv = argv;
      creation_data->numP_childs = numP;
      creation_data->myId = myId;
      creation_data->root = root;
      creation_data->type_dist = type_dist;
      creation_data->spawn_method = type_creation;
      creation_data->comm = comm;

      if(pthread_create(&slurm_thread, NULL, thread_work, (void *)creation_data)) {
        printf("Error al crear el hilo de contacto con SLURM\n");
        MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
        return -1;
      }
123
124
125
    }
  }
    
126
  return commSlurm;
127
128
}

129
130
/*
 * Comprueba si una configuracion para crear un nuevo grupo de procesos esta lista,
131
 * y en caso de que lo este, se devuelve el communicador a estos nuevos procesos.
132
 */
133
int check_slurm_comm(int myId, int root, int numP, MPI_Comm *child, MPI_Comm comm, MPI_Comm comm_thread) { // TODO Borrar numP si no se usa
134
  int state=-10;
135

136
137
  
  if(slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_PTHREAD && slurm_data->spawn_is_single == 0) {
138

139
    MPI_Allreduce(&commSlurm, &state, 1, MPI_INT, MPI_MIN, comm);
140
    if(state != MAL_SPAWN_COMPLETED) return state; // Continue only if asynchronous process creation has ended 
141

142
143
144
145
146
147
148
    if(pthread_join(slurm_thread, NULL)) {
      printf("Error al esperar al hilo\n");
      MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
      return -10;
    }  

    *child = *returned_comm;
149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
  } else if (slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_PTHREAD && slurm_data->spawn_is_single) {
    MPI_Bcast(&commSlurm, 1, MPI_INT, root, comm);
    state = commSlurm;
    if(state == MAL_SPAWN_PENDING) return state; // Continue only if asynchronous process creation has ended 

    if(myId == root) {
      if(pthread_join(slurm_thread, NULL)) {
        printf("Error al esperar al hilo\n");
        MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
        return -10;
      }  
      *child = *returned_comm;
    } else {
      slurm_data->cmd = malloc(1 * sizeof(char));
      generic_spawn(myId, root, slurm_data->spawn_is_single, child, comm_thread);
    }
166

167
168
169
  } else {  
    return commSlurm;
  }
170

171
  //Free memory
172
  if(myId == root && slurm_data->info != MPI_INFO_NULL) {
173
174
175
    MPI_Info_free(&(slurm_data->info));
  }
  free(slurm_data->cmd);
176
177
178
  free(slurm_data);

  return commSlurm;
179
180
}

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

/*
 * Conectar grupo de hijos con grupo de padres
 * Devuelve un intercomunicador para hablar con los padres
 *
 * Solo se utiliza cuando la creación de los procesos ha sido
 * realizada por un solo proceso padre
 */
void malleability_establish_connection(int myId, int root, MPI_Comm *intercomm) {
  char *port_name;
  MPI_Comm newintercomm;

  if(myId == root) {
    port_name = (char *) malloc(MPI_MAX_PORT_NAME * sizeof(char));
    MPI_Open_port(MPI_INFO_NULL, port_name);
    MPI_Send(port_name, MPI_MAX_PORT_NAME, MPI_CHAR, root, 130, *intercomm);
  } else {
    port_name = malloc(1);
  }

  MPI_Comm_accept(port_name, MPI_INFO_NULL, root, MPI_COMM_WORLD, &newintercomm);

  if(myId == root) {
    MPI_Close_port(port_name);
  }
  free(port_name);
  MPI_Comm_free(intercomm);
  *intercomm = newintercomm;
}

//--------------TODO PRIVATE SPAWN TYPE FUNCTIONS---------------//

/*
 * Se encarga de que el grupo de procesos resultante se 
 * encuentren todos en un intra comunicador, uniendo a
 * padres e hijos en un solo comunicador.
 *
 * Se llama antes de la redistribución de datos.
 *
 * TODO REFACTOR
 */
void proc_adapt_expand(int *numP, int numC, MPI_Comm intercomm, MPI_Comm *comm, int is_children_group) {
  MPI_Comm new_comm = MPI_COMM_NULL;

  // TODO Indicar por Bcast que es con MERGE
  MPI_Intercomm_merge(intercomm, is_children_group, &new_comm); //El que pone 0 va primero
  //MPI_Comm_free(intercomm); TODO Nueva redistribucion para estos casos y liberar aqui
  // *intercomm = MPI_COMM_NULL;

  *numP = numC;
  if(*comm != MPI_COMM_WORLD && *comm != MPI_COMM_NULL) {
232
    MPI_Comm_free(comm);
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
  }
  *comm=new_comm;
}


/*
 * Se encarga de que el grupo de procesos resultante se
 * eliminen aquellos procesos que ya no son necesarios.
 * Los procesos eliminados se quedaran como zombies.
 *
 * Se llama una vez ha terminado la redistribución de datos.
 */
void proc_adapt_shrink(int numC, MPI_Comm *comm, int myId) {
  int color = MPI_UNDEFINED;
  MPI_Comm new_comm = MPI_COMM_NULL;

  if(myId < numC) {
      color = 1;  
  }
  MPI_Comm_split(*comm, color, myId, &new_comm);

  if(*comm != MPI_COMM_WORLD && *comm != MPI_COMM_NULL)
    //MPI_Comm_free(comm); FIXME
  *comm=new_comm;
}

259
//--------------PRIVATE SPAWN TYPE FUNCTIONS---------------//
260
261
262
263
264
265
266
267

/*
 * Funcion llamada por un hilo para que este se encarge
 * de configurar la creacion de un nuevo grupo de procesos.
 *
 * Una vez esta lista la configuracion y es posible crear los procesos
 * se avisa al hilo maestro.
 */
268
void* thread_work(void* creation_data_arg) {
269
270
  int numP;
  MPI_Comm aux_comm;
271
  Creation_data *creation_data = (Creation_data*) creation_data_arg;
272
  returned_comm = (MPI_Comm *) malloc(sizeof(MPI_Comm));
273
 
274
275
  if(creation_data->myId == creation_data->root) {
    processes_dist(creation_data->argv, creation_data->numP_childs, creation_data->type_dist);
276
277
278
  } else {
    slurm_data->cmd = malloc(1 * sizeof(char));
    slurm_data->info = MPI_INFO_NULL;
279
  }
280
281
282
283
  commSlurm = MAL_SPAWN_COMPLETED; // TODO REFACTOR?
  
  generic_spawn(creation_data->myId, creation_data->root, slurm_data->spawn_is_single, returned_comm, creation_data->comm);

284
  if(slurm_data->type_creation == COMM_SPAWN_MERGE_PTHREAD) {
285
286
287
288
289
290
291
292
293
    //MPI_Comm_size(creation_data->comm, &numP);
    numP= 1; //FIXME BORRAR
    if(numP < creation_data->numP_childs) { //Expand
      //TODO Crear nueva redistribucion y descomentar esto
      //proc_adapt_expand(numP, creation_data->numP_childs, returned_comm, &aux_comm, MALLEABILITY_NOT_CHILDREN);
      //*returned_comm = aux_comm;
    }
  }
  //commSlurm = MAL_SPAWN_COMPLETED; 
294

295
  free(creation_data);
296
297
298
299
300
  pthread_exit(NULL);
}

//--------------PRIVATE SPAWN CREATION FUNCTIONS---------------//

301
302
303
304
305
/*
 * Configura la creacion de un nuevo grupo de procesos, reservando la memoria
 * para una llamada a MPI_Comm_spawn, obteniendo una distribucion fisica
 * para los procesos y creando un fichero hostfile.
 */
306
307
void processes_dist(char *argv, int numP_childs, int type) {
    int jobId;
308
309
310
311
312
313
    char *tmp;
    job_info_msg_t *j_info;
    slurm_job_info_t last_record;

    int used_nodes=0;
    int *procs_array;
314
    char *hostfile;
315
316
317
318
319
320
321
322

    // Get Slurm job info
    tmp = getenv("SLURM_JOB_ID");
    jobId = atoi(tmp);
    slurm_load_job(&j_info, jobId, 1);
    last_record = j_info->job_array[j_info->record_count - 1];

    //COPY PROGRAM NAME
323
324
    slurm_data->cmd = malloc(strlen(argv) * sizeof(char));
    strcpy(slurm_data->cmd, argv);
325
326
327
328
329

    // GET NEW DISTRIBUTION 
    node_dist(last_record, type, numP_childs, &procs_array, &used_nodes);
    slurm_data->qty_procs = numP_childs;

330
331
    /*
    // CREATE/UPDATE HOSTFILE 
332
    int ptr;
333
    ptr = create_hostfile(tmp, &hostfile);
334
    MPI_Info_create(&(slurm_data->info));
335
336
    MPI_Info_set(slurm_data->info, "hostfile", hostfile);
    free(hostfile);
337
338

    // SET NEW DISTRIBUTION 
iker_martin's avatar
iker_martin committed
339
    fill_hostfile(last_record, ptr, procs_array, used_nodes);
340
    close(ptr);
341
    */
342
    
343
    // TEST 
344
345
346
    fill_str_hostfile(last_record, procs_array, used_nodes, &hostfile);
    MPI_Info_create(&(slurm_data->info));
    MPI_Info_set(slurm_data->info, "hosts", hostfile);
347
    free(hostfile);
348
    free(procs_array);
349
   
350
351
352
353
354

    // Free JOB INFO
    slurm_free_job_info_msg(j_info); 
}

355
356
357
358
359
360
361
/*
TODO
*/
void generic_spawn(int myId, int root, int spawn_is_single, MPI_Comm *child, MPI_Comm comm) {
  if(spawn_is_single) {
    single_spawn_connection(myId, root, comm, child);
  } else {
362
363
    int rootBcast = MPI_PROC_NULL;
    if(myId == root) rootBcast = MPI_ROOT;
364
    create_processes(myId, root, child, comm);
365
    MPI_Bcast(&spawn_is_single, 1, MPI_INT, rootBcast, *child);
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
  }
}


/* 
 * Si la variable "type" es 1, la creación es con la participación de todo el grupo de padres
 * Si el valor es diferente, la creación es solo con la participación del proceso root
 */
void single_spawn_connection(int myId, int root, MPI_Comm comm, MPI_Comm *child){
  char *port_name;
  int auxiliar_conf = COMM_SPAWN_SINGLE;
  MPI_Comm newintercomm;

  if (myId == root) {
    create_processes(myId, root, child, MPI_COMM_SELF);
    MPI_Bcast(&auxiliar_conf, 1, MPI_INT, MPI_ROOT, *child);

    port_name = (char *) malloc(MPI_MAX_PORT_NAME * sizeof(char));
    MPI_Recv(port_name, MPI_MAX_PORT_NAME, MPI_CHAR, root, 130, *child, MPI_STATUS_IGNORE);
  } else {
    port_name = malloc(1);
  }

  MPI_Comm_connect(port_name, MPI_INFO_NULL, root, comm, &newintercomm);

  if(myId == root)
    MPI_Comm_free(child);
  free(port_name);
  *child = newintercomm;
}

397
398
399
400
/*
 * Crea un grupo de procesos segun la configuracion indicada por la funcion
 * "processes_dist()".
 */
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
int create_processes(int myId, int root, MPI_Comm *child, MPI_Comm comm) {
  int spawn_err = MPI_Comm_spawn(slurm_data->cmd, MPI_ARGV_NULL, slurm_data->qty_procs, slurm_data->info, root, comm, child, MPI_ERRCODES_IGNORE); 

  if(spawn_err != MPI_SUCCESS) {
    printf("Error creating new set of %d procs.\n", slurm_data->qty_procs);
  }

  return spawn_err;
}

411

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
/*
 * Obtiene la distribucion fisica del grupo de procesos a crear, devolviendo
 * cuantos nodos se van a utilizar y la cantidad de procesos que alojara cada
 * nodo.
 *
 * Se permiten dos tipos de distribuciones fisicas segun el valor de "type":
 *
 *  COMM_PHY_NODES (1): Orientada a equilibrar el numero de procesos entre
 *                      todos los nodos disponibles.
 *  COMM_PHY_CPU   (2): Orientada a completar la capacidad de un nodo antes de
 *                      ocupar otro nodo.
 */
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
void node_dist(slurm_job_info_t job_record, int type, int total_procs, int **qty, int *used_nodes) {
  int i, asigCores;
  int tamBl, remainder;
  int *procs;

  procs = calloc(job_record.num_nodes, sizeof(int)); // Numero de procesos por nodo

  /* GET NEW DISTRIBUTION  */
  if(type == 1) { // DIST NODES
    *used_nodes = job_record.num_nodes;
    tamBl = total_procs / job_record.num_nodes;
    remainder = total_procs % job_record.num_nodes;
    for(i=0; i<remainder; i++) {
      procs[i] = tamBl + 1; 
    }
    for(i=remainder; i<job_record.num_nodes; i++) {
      procs[i] = tamBl; 
    }
  } else if (type == 2) { // DIST CPUs
    tamBl = job_record.num_cpus / job_record.num_nodes;
    asigCores = 0;
    i = 0;
    *used_nodes = 0;

    while(asigCores+tamBl <= total_procs) {
      asigCores += tamBl;
      procs[i] += tamBl;
      i = (i+1) % job_record.num_nodes;
      (*used_nodes)++;
    }
    if(asigCores < total_procs) {
      procs[i] += total_procs - asigCores;
      (*used_nodes)++;
    }
458
    if(*used_nodes > job_record.num_nodes) *used_nodes = job_record.num_nodes;  //FIXME Si ocurre esto no es un error?
459
460
461
462
463
464
465
466
467
  }

  *qty = calloc(*used_nodes, sizeof(int)); // Numero de procesos por nodo
  for(i=0; i< *used_nodes; i++) {
    (*qty)[i] = procs[i];
  }
  free(procs);
}

468
/*
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
 * Crea y devuelve una cadena para ser utilizada por la llave "hosts"
 * al crear procesos e indicar donde tienen que ser creados.
 */
void fill_str_hostfile(slurm_job_info_t job_record, int *qty, int used_nodes, char **hostfile_str) {
  int i=0, len=0;
  char *host;
  hostlist_t hostlist;
  
  hostlist = slurm_hostlist_create(job_record.nodes);
  while ( (host = slurm_hostlist_shift(hostlist)) && i < used_nodes) {
    len = write_str_node(hostfile_str, len, qty[i], host);
    i++;
    free(host);
  }
  slurm_hostlist_destroy(hostlist);

}

/*
 * Añade en una cadena "qty" entradas de "node_name".
 * Realiza la reserva de memoria y la realoja si es necesario.
 */
int write_str_node(char **hostfile_str, int len_og, int qty, char *node_name) {
  int err, len_node, len, i;
  char *ocurrence;

  len_node = strlen(node_name);
  len = qty * (len_node + 1);

  if(len_og == 0) { // Memoria no reservada
    *hostfile_str = (char *) malloc(len * sizeof(char) - (1 * sizeof(char)));
  } else { // Cadena ya tiene datos
    *hostfile_str = (char *) realloc(*hostfile_str, (len_og + len) * sizeof(char) - (1 * sizeof(char)));
  }
  if(hostfile_str == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria

  ocurrence = (char *) malloc((len_node+1) * sizeof(char));
  if(ocurrence == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria
  err = sprintf(ocurrence, ",%s", node_name);
  if(err < 0) return -2; // No ha sido posible escribir sobre la variable auxiliar

  i=0;
  if(len_og == 0) { // Si se inicializa, la primera es una copia
    i++;
    strcpy(*hostfile_str, node_name);
  }
  for(; i<qty; i++){ // Las siguientes se conctanenan
    strcat(*hostfile_str, ocurrence);
  }

  
  free(ocurrence);
  return len+len_og;
}

//====================================================
//====================================================
//============DEPRECATED FUNCTIONS====================
//====================================================
//====================================================


/*
 * @deprecated
533
534
535
536
537
538
539
540
541
 * Crea un fichero que se utilizara como hostfile
 * para un nuevo grupo de procesos. 
 *
 * El nombre es devuelto en el argumento "file_name",
 * que tiene que ser un puntero vacio.
 *
 * Ademas se devuelve un descriptor de fichero para 
 * modificar el fichero.
 */
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
int create_hostfile(char *jobId, char **file_name) {
  int ptr, err, len;

  len = strlen(jobId) + 11;

  *file_name = NULL;
  *file_name = malloc( len * sizeof(char));
  if(*file_name == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria
  err = snprintf(*file_name, len, "hostfile.o%s", jobId);
  if(err < 0) return -2; // No ha sido posible obtener el nombre de fichero

  ptr = open(*file_name, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
  if(ptr < 0) return -3; // No ha sido posible crear el fichero

  return ptr; // Devolver puntero a fichero
}

559
/*
560
 * @deprecated
561
562
563
564
 * Rellena un fichero hostfile indicado por ptr con los nombres
 * de los nodos a utilizar indicados por "job_record" y la cantidad 
 * de procesos que alojara cada nodo indicado por "qty".
 */
iker_martin's avatar
iker_martin committed
565
void fill_hostfile(slurm_job_info_t job_record, int ptr, int *qty, int used_nodes) {
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
  int i=0;
  char *host;
  hostlist_t hostlist;
  
  hostlist = slurm_hostlist_create(job_record.nodes);
  while ( (host = slurm_hostlist_shift(hostlist)) && i < used_nodes) {
    write_hostfile_node(ptr, qty[i], host);
    i++;
    free(host);
  }
  slurm_hostlist_destroy(hostlist);
}

579
/*
580
 * @deprecated
581
582
583
584
585
 * Escribe en el fichero hostfile indicado por ptr una nueva linea.
 *
 * Esta linea indica el nombre de un nodo y la cantidad de procesos a
 * alojar en ese nodo.
 */
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
int write_hostfile_node(int ptr, int qty, char *node_name) {
  int err, len_node, len_int, len;
  char *line;

  len_node = strlen(node_name);
  len_int = snprintf(NULL, 0, "%d", qty);

  len = len_node + len_int + 3;
  line = malloc(len * sizeof(char));
  if(line == NULL) return -1; // No ha sido posible alojar la memoria
  err = snprintf(line, len, "%s:%d\n", node_name, qty);

  if(err < 0) return -2; // No ha sido posible escribir en el fichero

  write(ptr, line, len-1);
  free(line);

  return 0;
}