malleabilityManager.c 27.1 KB
Newer Older
1
2
3
#include <pthread.h>
#include "malleabilityManager.h"
#include "malleabilityStates.h"
4
#include "malleabilityDataStructures.h"
5
#include "malleabilityTypes.h"
iker_martin's avatar
iker_martin committed
6
#include "malleabilityZombies.h"
7
#include "spawn_methods/GenericSpawn.h"
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include "CommDist.h"

#define MALLEABILITY_USE_SYNCHRONOUS 0
#define MALLEABILITY_USE_ASYNCHRONOUS 1


void send_data(int numP_children, malleability_data_t *data_struct, int is_asynchronous);
void recv_data(int numP_parents, malleability_data_t *data_struct, int is_asynchronous);

void Children_init();
int spawn_step();
int start_redistribution();
int check_redistribution();
int end_redistribution();
iker_martin's avatar
iker_martin committed
22
int shrink_redistribution();
23
24
25

int thread_creation();
int thread_check();
26
void* thread_async_work();
27
28

typedef struct {
29
  int spawn_method;
30
  int spawn_dist;
31
32
33
  int spawn_strategies;
  //int spawn_is_single;
  //int spawn_threaded;
34
35
36
  int comm_type;
  int comm_threaded;

37
  int grp;
38
39
40
41
  configuration *config_file;
  results_data *results;
} malleability_config_t;

iker_martin's avatar
iker_martin committed
42
typedef struct { //FIXME numC_spawned no se esta usando
43
  int myId, numP, numC, numC_spawned, root, root_parents;
44
45
46
  pthread_t async_thread;
  MPI_Comm comm, thread_comm;
  MPI_Comm intercomm;
47
  MPI_Comm user_comm;
48
  
49
50
  char *name_exec, *nodelist;
  int num_cpus, num_nodes;
51
52
} malleability_t;

53
int state = MALL_UNRESERVED; //FIXME Mover a otro lado
54
55
56
57
58
59
60
61
62

malleability_config_t *mall_conf;
malleability_t *mall;

malleability_data_t *rep_s_data;
malleability_data_t *dist_s_data;
malleability_data_t *rep_a_data;
malleability_data_t *dist_a_data;

63
/*
64
65
66
67
68
69
70
71
 * Inicializa la reserva de memoria para el modulo de maleabilidad
 * creando todas las estructuras necesarias y copias de comunicadores
 * para no interferir en la aplicación.
 *
 * Si es llamada por un grupo de procesos creados de forma dinámica,
 * inicializan la comunicacion con sus padres. En este caso, al terminar 
 * la comunicacion los procesos hijo estan preparados para ejecutar la
 * aplicacion.
72
 */
73
int init_malleability(int myId, int numP, int root, MPI_Comm comm, char *name_exec, char *nodelist, int num_cpus, int num_nodes) {
74
75
76
77
78
79
80
81
82
  MPI_Comm dup_comm, thread_comm;

  mall_conf = (malleability_config_t *) malloc(sizeof(malleability_config_t));
  mall = (malleability_t *) malloc(sizeof(malleability_t));
  rep_s_data = (malleability_data_t *) malloc(sizeof(malleability_data_t));
  dist_s_data = (malleability_data_t *) malloc(sizeof(malleability_data_t));
  rep_a_data = (malleability_data_t *) malloc(sizeof(malleability_data_t));
  dist_a_data = (malleability_data_t *) malloc(sizeof(malleability_data_t));

83
84
  MPI_Comm_dup(comm, &dup_comm);
  MPI_Comm_dup(comm, &thread_comm);
85
86
  MPI_Comm_set_name(dup_comm, "MPI_COMM_MALL");
  MPI_Comm_set_name(thread_comm, "MPI_COMM_MALL_THREAD");
87
88
89
90

  mall->myId = myId;
  mall->numP = numP;
  mall->root = root;
91
  mall->comm = dup_comm;
92
93
  mall->thread_comm = thread_comm; // TODO Refactor -- Crear solo si es necesario?
  mall->user_comm = comm;
94

95
  mall->name_exec = name_exec;
96
97
98
  mall->nodelist = nodelist;
  mall->num_cpus = num_cpus;
  mall->num_nodes = num_nodes;
99
100
101
102
103
104

  rep_s_data->entries = 0;
  rep_a_data->entries = 0;
  dist_s_data->entries = 0;
  dist_a_data->entries = 0;

105
  state = MALL_NOT_STARTED;
106
107
108
109
110

  // Si son el primer grupo de procesos, obtienen los datos de los padres
  MPI_Comm_get_parent(&(mall->intercomm));
  if(mall->intercomm != MPI_COMM_NULL ) { 
    Children_init();
111
    return MALLEABILITY_CHILDREN;
112
  } else {printf("P%d/%d MI comm padres es nulo (%d)\n", mall->myId, mall->numP, MPI_COMM_NULL);}
iker_martin's avatar
iker_martin committed
113
114

  zombies_service_init();
115
  return MALLEABILITY_NOT_CHILDREN;
116
117
}

118
119
120
121
122
/*
 * Elimina toda la memoria reservado por el modulo
 * de maleabilidad y asegura que los zombies
 * despierten si los hubiese.
 */
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
void free_malleability() {	
  free_malleability_data_struct(rep_s_data);
  free_malleability_data_struct(rep_a_data);
  free_malleability_data_struct(dist_s_data);
  free_malleability_data_struct(dist_a_data);

  free(rep_s_data);
  free(rep_a_data);
  free(dist_s_data);
  free(dist_a_data);

  //MPI_Comm_free(&(mall->comm)); // TODO Revisar si hace falta?
  //MPI_Comm_free(&(mall->thread_comm));
  free(mall);
  free(mall_conf);
iker_martin's avatar
iker_martin committed
138
139
140
141

  zombies_awake();
  zombies_service_free();

142
  state = MALL_UNRESERVED;
143
144
}

145
146
/* 
 * TODO Reescribir
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
 * Se realiza el redimensionado de procesos por parte de los padres.
 *
 * Se crean los nuevos procesos con la distribucion fisica elegida y
 * a continuacion se transmite la informacion a los mismos.
 *
 * Si hay datos asincronos a transmitir, primero se comienza a
 * transmitir estos y se termina la funcion. Se tiene que comprobar con
 * llamando a la función de nuevo que se han terminado de enviar
 *
 * Si hay ademas datos sincronos a enviar, no se envian aun.
 *
 * Si solo hay datos sincronos se envian tras la creacion de los procesos
 * y finalmente se desconectan los dos grupos de procesos.
 */
int malleability_checkpoint() {
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
  double end_real_time;

  //printf("P%d -- Estado %d\n", mall->myId, state);
  switch(state) {
    case MALL_UNRESERVED:
      break;
    case MALL_NOT_STARTED:
      // Comprobar si se tiene que realizar un redimensionado
      //if(CHECK_RMS()) {return MALL_DENIED;}
      state = spawn_step();

      if (state == MALL_SPAWN_COMPLETED || state == MALL_SPAWN_ADAPT_POSTPONE){
        malleability_checkpoint();
      }
      break;
177

178
179
180
181
182
183
    case MALL_SPAWN_PENDING: // Comprueba si el spawn ha terminado y comienza la redistribucion
    case MALL_SPAWN_SINGLE_PENDING:
      state = check_spawn_state(&(mall->intercomm), mall->comm, &end_real_time);
      if (state == MALL_SPAWN_COMPLETED || state == MALL_SPAWN_ADAPTED) {
        mall_conf->results->spawn_time[mall_conf->grp] = MPI_Wtime() - mall_conf->results->spawn_start;
        mall_conf->results->spawn_real_time[mall_conf->grp] = end_real_time - mall_conf->results->spawn_start;
184

185
186
187
        malleability_checkpoint();
      }
      break;
188

189
190
191
192
193
    case MALL_SPAWN_ADAPT_POSTPONE:
    case MALL_SPAWN_COMPLETED:
      state = start_redistribution();
      malleability_checkpoint();
      break;
194

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
    case MALL_DIST_PENDING:
      if(mall_conf->comm_type == MAL_USE_THREAD) {
        state = thread_check();
      } else {
        state = check_redistribution();
      }
      if(state != MALL_DIST_PENDING) {
        malleability_checkpoint();
      }
      break;

    case MALL_SPAWN_ADAPT_PENDING:
      mall_conf->results->spawn_start = MPI_Wtime();
      unset_spawn_postpone_flag(state);
      state = check_spawn_state(&(mall->intercomm), mall->comm, &end_real_time);
      printf("TEST END state=%d\n", state);
      if(!malleability_spawn_contains_strat(mall_conf->spawn_strategies, MALL_SPAWN_PTHREAD, NULL)) {
212
213
        mall_conf->results->spawn_time[mall_conf->grp] = MPI_Wtime() - mall_conf->results->spawn_start;
      }
214
      break;
215

216
217
218
    case MALL_SPAWN_ADAPTED:
      shrink_redistribution();
      break;
219

220
221
222
223
    case MALL_DIST_COMPLETED: //TODO No es esto muy feo?
      state = MALL_COMPLETED;
      break;
  }
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
  return state;
}

// Funciones solo necesarias por el benchmark
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
void set_benchmark_grp(int grp) {
  mall_conf->grp = grp;
}

void set_benchmark_configuration(configuration *config_file) {
  mall_conf->config_file = config_file;
}

237
void get_benchmark_configuration(configuration **config_file) {
238
239
240
241
242
243
244
  *config_file = mall_conf->config_file;
}

void set_benchmark_results(results_data *results) {
  mall_conf->results = results;
}

245
void get_benchmark_results(results_data **results) {
246
247
248
249
  *results = mall_conf->results;
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

250
251
252
void set_malleability_configuration(int spawn_method, int spawn_strategies, int spawn_dist, int comm_type, int comm_threaded) {
  mall_conf->spawn_method = spawn_method;
  mall_conf->spawn_strategies = spawn_strategies;
253
254
255
256
257
258
259
  mall_conf->spawn_dist = spawn_dist;
  mall_conf->comm_type = comm_type;
  mall_conf->comm_threaded = comm_threaded;
}

/*
 * To be deprecated
260
 * Tiene que ser llamado despues de setear la config
261
262
 */
void set_children_number(int numC){
263
  if((mall_conf->spawn_method == MALL_SPAWN_MERGE) && (numC >= mall->numP)) {
264
265
266
267
268
    mall->numC = numC;
    mall->numC_spawned = numC - mall->numP;

    if(numC == mall->numP) { // Migrar
      mall->numC_spawned = numC;
269
      mall_conf->spawn_method = MALL_SPAWN_BASELINE;
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
    }
  } else {
    mall->numC = numC;
    mall->numC_spawned = numC;
  }
}

/*
 * TODO
 */
void get_malleability_user_comm(MPI_Comm *comm) {
  *comm = mall->user_comm;
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
}

/*
 * Anyade a la estructura concreta de datos elegida
 * el nuevo set de datos "data" de un total de "total_qty" elementos.
 *
 * Los datos variables se tienen que anyadir cuando quieran ser mandados, no antes
 *
 * Mas informacion en la funcion "add_data".
 */
void malleability_add_data(void *data, int total_qty, int type, int is_replicated, int is_constant) {

  if(is_constant) {
    if(is_replicated) {
      add_data(data, total_qty, type, 0, rep_s_data); //FIXME Numero magico
    } else {
      add_data(data, total_qty, type, 0, dist_s_data); //FIXME Numero magico
    }
  } else {
    if(is_replicated) {
      add_data(data, total_qty, type, 0, rep_a_data); //FIXME Numero magico || Un request?
    } else {
      int total_reqs = 0;
      
      if(mall_conf->comm_type  == MAL_USE_NORMAL) {
        total_reqs = 1;
      } else if(mall_conf->comm_type  == MAL_USE_IBARRIER) {
        total_reqs = 2;
      } else if(mall_conf->comm_type  == MAL_USE_POINT) {
        total_reqs = mall->numC;
      }
      
      add_data(data, total_qty, type, total_reqs, dist_a_data);
    }
  }
}

/*
 * Devuelve el numero de entradas para la estructura de descripcion de 
 * datos elegida.
 */
void malleability_get_entries(int *entries, int is_replicated, int is_constant){
  
  if(is_constant) {
    if(is_replicated) {
      *entries = rep_s_data->entries;
    } else {
      *entries = dist_s_data->entries;
    }
  } else {
    if(is_replicated) {
      *entries = rep_a_data->entries;
    } else {
      *entries = dist_a_data->entries;
    }
  }
}

/*
 * Devuelve el elemento de la lista "index" al usuario.
 * La devolución es en el mismo orden que lo han metido los padres
 * con la funcion "malleability_add_data()".
 * Es tarea del usuario saber el tipo de esos datos.
 * TODO Refactor a que sea automatico
 */
347
void malleability_get_data(void **data, int index, int is_replicated, int is_constant) {
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
  malleability_data_t *data_struct;

  if(is_constant) {
    if(is_replicated) {
      data_struct = rep_s_data;
    } else {
      data_struct = dist_s_data;
    }
  } else {
    if(is_replicated) {
      data_struct = rep_a_data;
    } else {
      data_struct = dist_a_data;
    }
  }

364
  *data = data_struct->arrays[index];
365
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
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
}


//======================================================||
//================PRIVATE FUNCTIONS=====================||
//================DATA COMMUNICATION====================||
//======================================================||
//======================================================||


/*
 * Funcion generalizada para enviar datos desde los hijos.
 * La asincronizidad se refiere a si el hilo padre e hijo lo hacen
 * de forma bloqueante o no. El padre puede tener varios hilos.
 */
void send_data(int numP_children, malleability_data_t *data_struct, int is_asynchronous) {
  int i;
  char *aux;

  if(is_asynchronous) {
    for(i=0; i < data_struct->entries; i++) {
      aux = (char *) data_struct->arrays[i]; //TODO Comprobar que realmente es un char
      send_async(aux, data_struct->qty[i], mall->myId, mall->numP, mall->root, mall->intercomm, numP_children, data_struct->requests, mall_conf->comm_type);
    }
  } else {
    for(i=0; i < data_struct->entries; i++) {
      aux = (char *) data_struct->arrays[i]; //TODO Comprobar que realmente es un char
      send_sync(aux, data_struct->qty[i], mall->myId, mall->numP, mall->root, mall->intercomm, numP_children);
    }
  }
}

/*
 * Funcion generalizada para recibir datos desde los hijos.
 * La asincronizidad se refiere a si el hilo padre e hijo lo hacen
 * de forma bloqueante o no. El padre puede tener varios hilos.
 */
void recv_data(int numP_parents, malleability_data_t *data_struct, int is_asynchronous) {
  int i;
  char *aux;

  if(is_asynchronous) {
    for(i=0; i < data_struct->entries; i++) {
      aux = (char *) data_struct->arrays[i]; //TODO Comprobar que realmente es un char
      recv_async(&aux, data_struct->qty[i], mall->myId, mall->numP, mall->root, mall->intercomm, numP_parents, mall_conf->comm_type);
      data_struct->arrays[i] = (void *) aux;
    }
  } else {
    for(i=0; i < data_struct->entries; i++) {
      aux = (char *) data_struct->arrays[i]; //TODO Comprobar que realmente es un char
      recv_sync(&aux, data_struct->qty[i], mall->myId, mall->numP, mall->root, mall->intercomm, numP_parents);
      data_struct->arrays[i] = (void *) aux;
    }
  }
}

//======================================================||
//================PRIVATE FUNCTIONS=====================||
//=====================CHILDREN=========================||
//======================================================||
//======================================================||

/*
 * Inicializacion de los datos de los hijos.
 * En la misma se reciben datos de los padres: La configuracion
 * de la ejecucion a realizar; y los datos a recibir de los padres
 * ya sea de forma sincrona, asincrona o ambas.
 */
void Children_init() {
  int numP_parents, root_parents, i;
435
  int is_intercomm;
436

437
438
  malleability_connect_children(mall->myId, mall->numP, mall->root, mall->comm, &numP_parents, &root_parents, &(mall->intercomm));
  MPI_Comm_test_inter(mall->intercomm, &is_intercomm);
439
  // TODO A partir de este punto tener en cuenta si es BASELINE o MERGE
440

441
442
  recv_config_file(mall->root, mall->intercomm, &(mall_conf->config_file));

443
  mall_conf->results = (results_data *) malloc(sizeof(results_data));
444
  init_results_data(mall_conf->results, mall_conf->config_file->n_resizes, mall_conf->config_file->n_stages, RESULTS_INIT_DATA_QTY);
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

  if(dist_a_data->entries || rep_a_data->entries) { // Recibir datos asincronos
    comm_data_info(rep_a_data, dist_a_data, MALLEABILITY_CHILDREN, mall->myId, root_parents, mall->intercomm);

    if(mall_conf->comm_type == MAL_USE_NORMAL || mall_conf->comm_type == MAL_USE_IBARRIER || mall_conf->comm_type == MAL_USE_POINT) {
      recv_data(numP_parents, dist_a_data, 1);

    } else if (mall_conf->comm_type == MAL_USE_THREAD) { //TODO Modificar uso para que tenga sentido comm_threaded
      recv_data(numP_parents, dist_a_data, 0);
    }
    mall_conf->results->async_end= MPI_Wtime(); // Obtener timestamp de cuando termina comm asincrona
  }
  
458
  comm_data_info(rep_s_data, dist_s_data, MALLEABILITY_CHILDREN, mall->myId, root_parents, mall->intercomm);
459
460
461
462
463
464
465
466
  if(dist_s_data->entries || rep_s_data->entries) { // Recibir datos sincronos
    recv_data(numP_parents, dist_s_data, 0);

    mall_conf->results->sync_end = MPI_Wtime(); // Obtener timestamp de cuando termina comm sincrona

    // TODO Crear funcion especifica y anyadir para Asinc
    // TODO Tener en cuenta el tipo y qty
    for(i=0; i<rep_s_data->entries; i++) {
467
468
469
470
471
472
473
      MPI_Datatype datatype;
      if(rep_s_data->types[i] == MAL_INT) {
        datatype = MPI_INT;
      } else {
        datatype = MPI_CHAR;
      }
      MPI_Bcast(rep_s_data->arrays[i], rep_s_data->qty[i], datatype, root_parents, mall->intercomm);
474
475
476
    } 
  }

477
  // Guardar los resultados de esta transmision
478
  recv_results(mall_conf->results, mall->root, mall_conf->config_file->n_resizes, mall->intercomm);
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
  if(!is_intercomm) {
    if(mall->thread_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->thread_comm));
    if(mall->comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->comm));
    if(mall->user_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->user_comm)); //TODO No es peligroso?

    MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->thread_comm));
    MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->comm));
    MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->user_comm));
    
  }
489
  MPI_Comm_disconnect(&(mall->intercomm));
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
}

//======================================================||
//================PRIVATE FUNCTIONS=====================||
//=====================PARENTS==========================||
//======================================================||
//======================================================||

/*
 * Se encarga de realizar la creacion de los procesos hijos.
 * Si se pide en segundo plano devuelve el estado actual.
 */
int spawn_step(){
  mall_conf->results->spawn_start = MPI_Wtime();
504
 
505
  state = init_spawn(mall->name_exec, mall->num_cpus, mall->num_nodes, mall->nodelist, mall->myId, mall->numP, mall->numC, mall->root, mall_conf->spawn_dist, mall_conf->spawn_method, mall_conf->spawn_strategies, mall->thread_comm, &(mall->intercomm));
506

507
  if(!malleability_spawn_contains_strat(mall_conf->spawn_strategies, MALL_SPAWN_PTHREAD, NULL)) {
508
509
510
511
512
      mall_conf->results->spawn_time[mall_conf->grp] = MPI_Wtime() - mall_conf->results->spawn_start;
  }
  return state;
}

513

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
/*
 * Comienza la redistribucion de los datos con el nuevo grupo de procesos.
 *
 * Primero se envia la configuracion a utilizar al nuevo grupo de procesos y a continuacion
 * se realiza el envio asincrono y/o sincrono si lo hay.
 *
 * En caso de que haya comunicacion asincrona, se comienza y se termina la funcion 
 * indicando que se ha comenzado un envio asincrono.
 *
 * Si no hay comunicacion asincrono se pasa a realizar la sincrona si la hubiese.
 *
 * Finalmente se envian datos sobre los resultados a los hijos y se desconectan ambos
 * grupos de procesos.
 */
int start_redistribution() {
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
  int rootBcast, is_intercomm;

  is_intercomm = 0;
  if(mall->intercomm != MPI_COMM_NULL) {
    MPI_Comm_test_inter(mall->intercomm, &is_intercomm);
  } else { 
    // Si no tiene comunicador creado, se debe a que se ha pospuesto el Spawn
    //   y se trata del spawn Merge Shrink
    mall->intercomm = mall->comm;
    if(mall->comm == MPI_COMM_NULL) { printf("COMM nulo?\n");}
  }
540

541
542
543
544
545
  if(is_intercomm) {
    rootBcast = mall->myId == mall->root ? MPI_ROOT : MPI_PROC_NULL;
  } else {
    rootBcast = mall->root;
  }
546

547
548
  send_config_file(mall_conf->config_file, rootBcast, mall->intercomm);

549
  if(dist_a_data->entries || rep_a_data->entries) { // Enviar datos asincronos
550
551
552
553
554
555
    mall_conf->results->async_start = MPI_Wtime();
    comm_data_info(rep_a_data, dist_a_data, MALLEABILITY_NOT_CHILDREN, mall->myId, mall->root, mall->intercomm);
    if(mall_conf->comm_type == MAL_USE_THREAD) {
      return thread_creation();
    } else {
      send_data(mall->numC, dist_a_data, MALLEABILITY_USE_ASYNCHRONOUS);
556
      return MALL_DIST_PENDING;
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
    }
  } 
  return end_redistribution();
}


/*
 * @deprecated
 * Comprueba si la redistribucion asincrona ha terminado. 
 * Si no ha terminado la funcion termina indicandolo, en caso contrario,
 * se continua con la comunicacion sincrona, el envio de resultados y
 * se desconectan los grupos de procesos.
 *
 * Esta funcion permite dos modos de funcionamiento al comprobar si la
 * comunicacion asincrona ha terminado.
 * Si se utiliza el modo "MAL_USE_NORMAL" o "MAL_USE_POINT", se considera 
 * terminada cuando los padres terminan de enviar.
 * Si se utiliza el modo "MAL_USE_IBARRIER", se considera terminada cuando
 * los hijos han terminado de recibir.
 */
int check_redistribution() {
  int completed, all_completed, test_err;
  MPI_Request *req_completed;
//dist_a_data->requests[0][X] //FIXME Numero magico 0 -- Modificar para que sea un for?

  if (mall_conf->comm_type == MAL_USE_POINT) {
    test_err = MPI_Testall(mall->numC, dist_a_data->requests[0], &completed, MPI_STATUSES_IGNORE);
  } else {
    if(mall_conf->comm_type == MAL_USE_NORMAL) {
      req_completed = &(dist_a_data->requests[0][0]);
    } else if (mall_conf->comm_type == MAL_USE_IBARRIER) {
      req_completed = &(dist_a_data->requests[0][1]);
    }

    test_err = MPI_Test(req_completed, &completed, MPI_STATUS_IGNORE);
  }
 
  if (test_err != MPI_SUCCESS && test_err != MPI_ERR_PENDING) {
    printf("P%d aborting -- Test Async\n", mall->myId);
    MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, test_err);
  }

  MPI_Allreduce(&completed, &all_completed, 1, MPI_INT, MPI_MIN, mall->comm);
600
  if(!all_completed) return MALL_DIST_PENDING; // Continue only if asynchronous send has ended 
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
  

  if(mall_conf->comm_type == MAL_USE_IBARRIER) {
    MPI_Wait(&(dist_a_data->requests[0][0]), MPI_STATUS_IGNORE); // Indicar como completado el envio asincrono
    //Para la desconexión de ambos grupos de procesos es necesario indicar a MPI que esta comm
    //ha terminado, aunque solo se pueda llegar a este punto cuando ha terminado
  }
  return end_redistribution();
}


/*
 * Termina la redistribución de los datos con los hijos, comprobando
 * si se han realizado iteraciones con comunicaciones en segundo plano
 * y enviando cuantas iteraciones se han realizado a los hijos.
 *
 * Además se realizan las comunicaciones síncronas se las hay.
 * Finalmente termina enviando los datos temporales a los hijos.
 */ 
int end_redistribution() {
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
  int i, is_intercomm, rootBcast, local_state;

  is_intercomm = 0;
  if(mall->intercomm != MPI_COMM_NULL) {
    MPI_Comm_test_inter(mall->intercomm, &is_intercomm);
  } else { 
    // Si no tiene comunicador creado, se debe a que se ha pospuesto el Spawn
    //   y se trata del spawn Merge Shrink
    mall->intercomm = mall->comm;
  }
  if(is_intercomm) {
    rootBcast = mall->myId == mall->root ? MPI_ROOT : MPI_PROC_NULL;
  } else {
    rootBcast = mall->root;
  }
  
637

638
  if(dist_s_data->entries || rep_s_data->entries) { // Enviar datos sincronos
639
640
641
642
    comm_data_info(rep_s_data, dist_s_data, MALLEABILITY_NOT_CHILDREN, mall->myId, mall->root, mall->intercomm);
    send_data(mall->numC, dist_s_data, MALLEABILITY_USE_SYNCHRONOUS);

    // TODO Crear funcion especifica y anyadir para Asinc
643
    // TODO Tener en cuenta el tipo
644
    for(i=0; i<rep_s_data->entries; i++) {
645
646
647
648
649
650
651
      MPI_Datatype datatype;
      if(rep_s_data->types[i] == MAL_INT) {
        datatype = MPI_INT;
      } else {
        datatype = MPI_CHAR;
      }
      MPI_Bcast(rep_s_data->arrays[i], rep_s_data->qty[i], datatype, rootBcast, mall->intercomm);
652
653
    } 
  }
iker_martin's avatar
iker_martin committed
654

655
  send_results(mall_conf->results, rootBcast, mall_conf->config_file->n_resizes, mall->intercomm);
iker_martin's avatar
iker_martin committed
656
657


658
659
660
661
662
663
  local_state = MALL_DIST_COMPLETED;
  if(!is_intercomm) { // Merge Spawn
    if(mall->numP < mall->numC) { // Expand
      if(mall->thread_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->thread_comm));
      if(mall->comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->comm));
      if(mall->user_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->user_comm)); //TODO No es peligroso?
664

665
666
667
      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->thread_comm));
      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->comm));
      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->user_comm));
668
669
670
671

      MPI_Comm_set_name(mall->thread_comm, "MPI_COMM_MALL_THREAD");
      MPI_Comm_set_name(mall->comm, "MPI_COMM_MALL");
      MPI_Comm_set_name(mall->user_comm, "MPI_COMM_MALL_USER");
672
673
674
675
    } else { // Shrink || Merge Shrink requiere de mas tareas
      local_state = MALL_SPAWN_ADAPT_PENDING;
    }
  }
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688


  char * test = malloc(MPI_MAX_OBJECT_NAME * sizeof(char));
  int tester;
      MPI_Comm_get_name(mall->thread_comm, test, &tester);
  printf("TEST 1 P%d Comm=%d name=%s\n", mall->myId, mall->thread_comm, test);
      MPI_Comm_get_name(mall->comm, test, &tester);
  printf("TEST 2 P%d Comm=%d name=%s\n", mall->myId, mall->comm, test);
      MPI_Comm_get_name(mall->user_comm, test, &tester);
  printf("TEST 3 P%d Comm=%d name=%s\n", mall->myId, mall->user_comm, test);
      MPI_Comm_get_name(mall->intercomm, test, &tester);
  printf("TEST 4 P%d Comm=%d name=%s\n", mall->myId, mall->intercomm, test);
  /*FIXMENOW En algun momento P0 cambia tanto su comm como intercomm respecto al resto...*/
689
690
  MPI_Barrier(mall->comm); //FIXMENOW Por alguna razon da error en Comm
  if(mall->intercomm != MPI_COMM_NULL) {
691
692
    //FIXMENOW Intercomm se borra, pero no es COMM WORLD ni COMM NULL
    //MPI_Comm_disconnect(&(mall->intercomm));
693
  }
694

695
696
  MPI_Barrier(mall->intercomm); //FIXMENOW Por alguna razon da error en Comm
  printf("TEST 5 P%d Comm=%d intercomm=%d\n", mall->myId, mall->comm, mall->intercomm);
697
698
699
  MPI_Barrier(mall->comm); //FIXMENOW Por alguna razon da error en Comm
  
  return local_state;
700
701
}

702
703
704
705
706

///=============================================
///=============================================
///=============================================

iker_martin's avatar
iker_martin committed
707
int shrink_redistribution() {
708
    double time_extra = MPI_Wtime();
709
710

    //TODO REFACTOR -- Que solo la llamada de collect iters este fuera de los hilos
711
    zombies_collect_suspended(mall->comm, mall->myId, mall->numP, mall->numC, mall->root, (void *) mall_conf->results, mall->intercomm);
iker_martin's avatar
iker_martin committed
712
713
    
    if(mall->myId < mall->numC) {
714
715
716
717
718
719
720
721
      if(mall->thread_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->thread_comm));
      if(mall->comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->comm));
      if(mall->user_comm != MPI_COMM_WORLD) MPI_Comm_free(&(mall->user_comm)); //TODO No es peligroso?

      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->thread_comm));
      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->comm));
      MPI_Comm_dup(mall->intercomm, &(mall->user_comm));

722
723
724
725
      MPI_Comm_set_name(mall->thread_comm, "MPI_COMM_MALL_THREAD");
      MPI_Comm_set_name(mall->comm, "MPI_COMM_MALL");
      MPI_Comm_set_name(mall->user_comm, "MPI_COMM_MALL_USER");

726
727
728
      mall_conf->results->spawn_time[mall_conf->grp] += MPI_Wtime() - time_extra;
      if(malleability_spawn_contains_strat(mall_conf->spawn_strategies,MALL_SPAWN_PTHREAD, NULL)) {
          mall_conf->results->spawn_real_time[mall_conf->grp] += MPI_Wtime() - time_extra;
729
      }
730
      return MALL_DIST_COMPLETED;
iker_martin's avatar
iker_martin committed
731
    } else {
732
      return MALL_ZOMBIE;
iker_martin's avatar
iker_martin committed
733
734
735
    }
}

736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
// TODO MOVER A OTRO LADO??
//======================================================||
//================PRIVATE FUNCTIONS=====================||
//===============COMM PARENTS THREADS===================||
//======================================================||
//======================================================||

/*
 * Crea una hebra para ejecutar una comunicación en segundo plano.
 */
int thread_creation() {
  if(pthread_create(&(mall->async_thread), NULL, thread_async_work, NULL)) {
    printf("Error al crear el hilo\n");
    MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
    return -1;
  }
752
  return MALL_DIST_PENDING;
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
}

/*
 * Comprobación por parte de una hebra maestra que indica
 * si una hebra esclava ha terminado su comunicación en segundo plano.
 *
 * El estado de la comunicación es devuelto al finalizar la función. 
 */
int thread_check() {
  int all_completed = 0;

  // Comprueba que todos los hilos han terminado la distribucion (Mismo valor en commAsync)
  MPI_Allreduce(&state, &all_completed, 1, MPI_INT, MPI_MAX, mall->comm);
766
767
  if(all_completed != MALL_DIST_COMPLETED) return MALL_DIST_PENDING; // Continue only if asynchronous send has ended 
  //FIXME No se tiene en cuenta el estado MALL_APP_ENDED
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785

  if(pthread_join(mall->async_thread, NULL)) {
    printf("Error al esperar al hilo\n");
    MPI_Abort(MPI_COMM_WORLD, -1);
    return -2;
  } 
  return end_redistribution();
}


/*
 * Función ejecutada por una hebra.
 * Ejecuta una comunicación síncrona con los hijos que
 * para el usuario se puede considerar como en segundo plano.
 *
 * Cuando termina la comunicación la hebra maestra puede comprobarlo
 * por el valor "commAsync".
 */
786
void* thread_async_work() {
787
  send_data(mall->numC, dist_a_data, MALLEABILITY_USE_SYNCHRONOUS);
788
  state = MALL_DIST_COMPLETED;
789
790
  pthread_exit(NULL);
}