OSDN Git Service

* gcconfig.h: Use libgcj hack for Alpha Linux.
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / boehm-gc / misc.c
1 /* 
2  * Copyright 1988, 1989 Hans-J. Boehm, Alan J. Demers
3  * Copyright (c) 1991-1994 by Xerox Corporation.  All rights reserved.
4  *
5  * THIS MATERIAL IS PROVIDED AS IS, WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY EXPRESSED
6  * OR IMPLIED.  ANY USE IS AT YOUR OWN RISK.
7  *
8  * Permission is hereby granted to use or copy this program
9  * for any purpose,  provided the above notices are retained on all copies.
10  * Permission to modify the code and to distribute modified code is granted,
11  * provided the above notices are retained, and a notice that the code was
12  * modified is included with the above copyright notice.
13  */
14 /* Boehm, July 31, 1995 5:02 pm PDT */
15
16
17 #include <stdio.h>
18 #include <signal.h>
19
20 #define I_HIDE_POINTERS /* To make GC_call_with_alloc_lock visible */
21 #include "gc_priv.h"
22
23 #ifdef SOLARIS_THREADS
24 # include <sys/syscall.h>
25 #endif
26 #ifdef MSWIN32
27 # include <windows.h>
28 #endif
29
30 # ifdef THREADS
31 #   ifdef PCR
32 #     include "il/PCR_IL.h"
33       PCR_Th_ML GC_allocate_ml;
34 #   else
35 #     ifdef SRC_M3
36         /* Critical section counter is defined in the M3 runtime        */
37         /* That's all we use.                                           */
38 #     else
39 #       ifdef SOLARIS_THREADS
40           mutex_t GC_allocate_ml;       /* Implicitly initialized.      */
41 #       else
42 #          ifdef WIN32_THREADS
43               GC_API CRITICAL_SECTION GC_allocate_ml;
44 #          else
45 #             if defined(IRIX_THREADS) || defined(LINUX_THREADS) \
46                  || defined(IRIX_JDK_THREADS)
47                 pthread_t GC_lock_holder = NO_THREAD;
48 #             else
49 #               if defined(HPUX_THREADS)
50                   pthread_mutex_t GC_allocate_ml = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
51 #               else 
52                   --> declare allocator lock here
53 #               endif
54 #             endif
55 #          endif
56 #       endif
57 #     endif
58 #   endif
59 # endif
60
61 #ifdef ECOS
62 #undef STACKBASE
63 #endif
64
65 GC_FAR struct _GC_arrays GC_arrays /* = { 0 } */;
66
67
68 GC_bool GC_debugging_started = FALSE;
69         /* defined here so we don't have to load debug_malloc.o */
70
71 void (*GC_check_heap)() = (void (*)())0;
72
73 void (*GC_start_call_back)() = (void (*)())0;
74
75 ptr_t GC_stackbottom = 0;
76
77 GC_bool GC_dont_gc = 0;
78
79 GC_bool GC_quiet = 0;
80
81 #ifdef FIND_LEAK
82   int GC_find_leak = 1;
83 #else
84   int GC_find_leak = 0;
85 #endif
86
87 /*ARGSUSED*/
88 GC_PTR GC_default_oom_fn GC_PROTO((size_t bytes_requested))
89 {
90     return(0);
91 }
92
93 GC_PTR (*GC_oom_fn) GC_PROTO((size_t bytes_requested)) = GC_default_oom_fn;
94
95 extern signed_word GC_mem_found;
96
97 # ifdef MERGE_SIZES
98     /* Set things up so that GC_size_map[i] >= words(i),                */
99     /* but not too much bigger                                          */
100     /* and so that size_map contains relatively few distinct entries    */
101     /* This is stolen from Russ Atkinson's Cedar quantization           */
102     /* alogrithm (but we precompute it).                                */
103
104
105     void GC_init_size_map()
106     {
107         register unsigned i;
108
109         /* Map size 0 to 1.  This avoids problems at lower levels. */
110           GC_size_map[0] = 1;
111         /* One word objects don't have to be 2 word aligned.       */
112           for (i = 1; i < sizeof(word); i++) {
113               GC_size_map[i] = 1;
114           }
115           GC_size_map[sizeof(word)] = ROUNDED_UP_WORDS(sizeof(word));
116         for (i = sizeof(word) + 1; i <= 8 * sizeof(word); i++) {
117 #           ifdef ALIGN_DOUBLE
118               GC_size_map[i] = (ROUNDED_UP_WORDS(i) + 1) & (~1);
119 #           else
120               GC_size_map[i] = ROUNDED_UP_WORDS(i);
121 #           endif
122         }
123         for (i = 8*sizeof(word) + 1; i <= 16 * sizeof(word); i++) {
124               GC_size_map[i] = (ROUNDED_UP_WORDS(i) + 1) & (~1);
125         }
126         /* We leave the rest of the array to be filled in on demand. */
127     }
128     
129     /* Fill in additional entries in GC_size_map, including the ith one */
130     /* We assume the ith entry is currently 0.                          */
131     /* Note that a filled in section of the array ending at n always    */
132     /* has length at least n/4.                                         */
133     void GC_extend_size_map(i)
134     word i;
135     {
136         word orig_word_sz = ROUNDED_UP_WORDS(i);
137         word word_sz = orig_word_sz;
138         register word byte_sz = WORDS_TO_BYTES(word_sz);
139                                 /* The size we try to preserve.         */
140                                 /* Close to to i, unless this would     */
141                                 /* introduce too many distinct sizes.   */
142         word smaller_than_i = byte_sz - (byte_sz >> 3);
143         word much_smaller_than_i = byte_sz - (byte_sz >> 2);
144         register word low_limit;        /* The lowest indexed entry we  */
145                                         /* initialize.                  */
146         register word j;
147         
148         if (GC_size_map[smaller_than_i] == 0) {
149             low_limit = much_smaller_than_i;
150             while (GC_size_map[low_limit] != 0) low_limit++;
151         } else {
152             low_limit = smaller_than_i + 1;
153             while (GC_size_map[low_limit] != 0) low_limit++;
154             word_sz = ROUNDED_UP_WORDS(low_limit);
155             word_sz += word_sz >> 3;
156             if (word_sz < orig_word_sz) word_sz = orig_word_sz;
157         }
158 #       ifdef ALIGN_DOUBLE
159             word_sz += 1;
160             word_sz &= ~1;
161 #       endif
162         if (word_sz > MAXOBJSZ) {
163             word_sz = MAXOBJSZ;
164         }
165         /* If we can fit the same number of larger objects in a block,  */
166         /* do so.                                                       */ 
167         {
168             size_t number_of_objs = BODY_SZ/word_sz;
169             word_sz = BODY_SZ/number_of_objs;
170 #           ifdef ALIGN_DOUBLE
171                 word_sz &= ~1;
172 #           endif
173         }
174         byte_sz = WORDS_TO_BYTES(word_sz);
175 #       ifdef ADD_BYTE_AT_END
176             /* We need one extra byte; don't fill in GC_size_map[byte_sz] */
177             byte_sz--;
178 #       endif
179
180         for (j = low_limit; j <= byte_sz; j++) GC_size_map[j] = word_sz;  
181     }
182 # endif
183
184
185 /*
186  * The following is a gross hack to deal with a problem that can occur
187  * on machines that are sloppy about stack frame sizes, notably SPARC.
188  * Bogus pointers may be written to the stack and not cleared for
189  * a LONG time, because they always fall into holes in stack frames
190  * that are not written.  We partially address this by clearing
191  * sections of the stack whenever we get control.
192  */
193 word GC_stack_last_cleared = 0; /* GC_no when we last did this */
194 # ifdef THREADS
195 #   define CLEAR_SIZE 2048
196 # else
197 #   define CLEAR_SIZE 213
198 # endif
199 # define DEGRADE_RATE 50
200
201 word GC_min_sp;         /* Coolest stack pointer value from which we've */
202                         /* already cleared the stack.                   */
203                         
204 # ifdef STACK_GROWS_DOWN
205 #   define COOLER_THAN >
206 #   define HOTTER_THAN <
207 #   define MAKE_COOLER(x,y) if ((word)(x)+(y) > (word)(x)) {(x) += (y);} \
208                             else {(x) = (word)ONES;}
209 #   define MAKE_HOTTER(x,y) (x) -= (y)
210 # else
211 #   define COOLER_THAN <
212 #   define HOTTER_THAN >
213 #   define MAKE_COOLER(x,y) if ((word)(x)-(y) < (word)(x)) {(x) -= (y);} else {(x) = 0;}
214 #   define MAKE_HOTTER(x,y) (x) += (y)
215 # endif
216
217 word GC_high_water;
218                         /* "hottest" stack pointer value we have seen   */
219                         /* recently.  Degrades over time.               */
220
221 word GC_words_allocd_at_reset;
222
223 #if defined(ASM_CLEAR_CODE) && !defined(THREADS)
224   extern ptr_t GC_clear_stack_inner();
225 #endif  
226
227 #if !defined(ASM_CLEAR_CODE) && !defined(THREADS)
228 /* Clear the stack up to about limit.  Return arg. */
229 /*ARGSUSED*/
230 ptr_t GC_clear_stack_inner(arg, limit)
231 ptr_t arg;
232 word limit;
233 {
234     word dummy[CLEAR_SIZE];
235     
236     BZERO(dummy, CLEAR_SIZE*sizeof(word));
237     if ((word)(dummy) COOLER_THAN limit) {
238         (void) GC_clear_stack_inner(arg, limit);
239     }
240     /* Make sure the recursive call is not a tail call, and the bzero   */
241     /* call is not recognized as dead code.                             */
242     GC_noop1((word)dummy);
243     return(arg);
244 }
245 #endif
246
247 /* Clear some of the inaccessible part of the stack.  Returns its       */
248 /* argument, so it can be used in a tail call position, hence clearing  */
249 /* another frame.                                                       */
250 ptr_t GC_clear_stack(arg)
251 ptr_t arg;
252 {
253     register word sp = (word)GC_approx_sp();  /* Hotter than actual sp */
254 #   ifdef THREADS
255         word dummy[CLEAR_SIZE];
256 #   else
257         register word limit;
258 #   endif
259     
260 #   define SLOP 400
261         /* Extra bytes we clear every time.  This clears our own        */
262         /* activation record, and should cause more frequent            */
263         /* clearing near the cold end of the stack, a good thing.       */
264 #   define GC_SLOP 4000
265         /* We make GC_high_water this much hotter than we really saw    */
266         /* saw it, to cover for GC noise etc. above our current frame.  */
267 #   define CLEAR_THRESHOLD 100000
268         /* We restart the clearing process after this many bytes of     */
269         /* allocation.  Otherwise very heavily recursive programs       */
270         /* with sparse stacks may result in heaps that grow almost      */
271         /* without bounds.  As the heap gets larger, collection         */
272         /* frequency decreases, thus clearing frequency would decrease, */
273         /* thus more junk remains accessible, thus the heap gets        */
274         /* larger ...                                                   */
275 # ifdef THREADS
276     BZERO(dummy, CLEAR_SIZE*sizeof(word));
277 # else
278     if (GC_gc_no > GC_stack_last_cleared) {
279         /* Start things over, so we clear the entire stack again */
280         if (GC_stack_last_cleared == 0) GC_high_water = (word) GC_stackbottom;
281         GC_min_sp = GC_high_water;
282         GC_stack_last_cleared = GC_gc_no;
283         GC_words_allocd_at_reset = GC_words_allocd;
284     }
285     /* Adjust GC_high_water */
286         MAKE_COOLER(GC_high_water, WORDS_TO_BYTES(DEGRADE_RATE) + GC_SLOP);
287         if (sp HOTTER_THAN GC_high_water) {
288             GC_high_water = sp;
289         }
290         MAKE_HOTTER(GC_high_water, GC_SLOP);
291     limit = GC_min_sp;
292     MAKE_HOTTER(limit, SLOP);
293     if (sp COOLER_THAN limit) {
294         limit &= ~0xf;  /* Make it sufficiently aligned for assembly    */
295                         /* implementations of GC_clear_stack_inner.     */
296         GC_min_sp = sp;
297         return(GC_clear_stack_inner(arg, limit));
298     } else if (WORDS_TO_BYTES(GC_words_allocd - GC_words_allocd_at_reset)
299                > CLEAR_THRESHOLD) {
300         /* Restart clearing process, but limit how much clearing we do. */
301         GC_min_sp = sp;
302         MAKE_HOTTER(GC_min_sp, CLEAR_THRESHOLD/4);
303         if (GC_min_sp HOTTER_THAN GC_high_water) GC_min_sp = GC_high_water;
304         GC_words_allocd_at_reset = GC_words_allocd;
305     }  
306 # endif
307   return(arg);
308 }
309
310
311 /* Return a pointer to the base address of p, given a pointer to a      */
312 /* an address within an object.  Return 0 o.w.                          */
313 # ifdef __STDC__
314     GC_PTR GC_base(GC_PTR p)
315 # else
316     GC_PTR GC_base(p)
317     GC_PTR p;
318 # endif
319 {
320     register word r;
321     register struct hblk *h;
322     register bottom_index *bi;
323     register hdr *candidate_hdr;
324     register word limit;
325     
326     r = (word)p;
327     if (!GC_is_initialized) return 0;
328     h = HBLKPTR(r);
329     GET_BI(r, bi);
330     candidate_hdr = HDR_FROM_BI(bi, r);
331     if (candidate_hdr == 0) return(0);
332     /* If it's a pointer to the middle of a large object, move it       */
333     /* to the beginning.                                                */
334         while (IS_FORWARDING_ADDR_OR_NIL(candidate_hdr)) {
335            h = FORWARDED_ADDR(h,candidate_hdr);
336            r = (word)h + HDR_BYTES;
337            candidate_hdr = HDR(h);
338         }
339     if (candidate_hdr -> hb_map == GC_invalid_map) return(0);
340     /* Make sure r points to the beginning of the object */
341         r &= ~(WORDS_TO_BYTES(1) - 1);
342         {
343             register int offset = (char *)r - (char *)(HBLKPTR(r));
344             register signed_word sz = candidate_hdr -> hb_sz;
345             
346 #           ifdef ALL_INTERIOR_POINTERS
347               register map_entry_type map_entry;
348               
349               map_entry = MAP_ENTRY((candidate_hdr -> hb_map), offset);
350               if (map_entry == OBJ_INVALID) {
351                 return(0);
352               }
353               r -= WORDS_TO_BYTES(map_entry);
354               limit = r + WORDS_TO_BYTES(sz);
355 #           else
356               register int correction;
357               
358               offset = BYTES_TO_WORDS(offset - HDR_BYTES);
359               correction = offset % sz;
360               r -= (WORDS_TO_BYTES(correction));
361               limit = r + WORDS_TO_BYTES(sz);
362               if (limit > (word)(h + 1)
363                 && sz <= BYTES_TO_WORDS(HBLKSIZE) - HDR_WORDS) {
364                 return(0);
365               }
366 #           endif
367             if ((word)p >= limit) return(0);
368         }
369     return((GC_PTR)r);
370 }
371
372
373 /* Return the size of an object, given a pointer to its base.           */
374 /* (For small obects this also happens to work from interior pointers,  */
375 /* but that shouldn't be relied upon.)                                  */
376 # ifdef __STDC__
377     size_t GC_size(GC_PTR p)
378 # else
379     size_t GC_size(p)
380     GC_PTR p;
381 # endif
382 {
383     register int sz;
384     register hdr * hhdr = HDR(p);
385     
386     sz = WORDS_TO_BYTES(hhdr -> hb_sz);
387     if (sz < 0) {
388         return(-sz);
389     } else {
390         return(sz);
391     }
392 }
393
394 size_t GC_get_heap_size GC_PROTO(())
395 {
396     return ((size_t) GC_heapsize);
397 }
398
399 size_t GC_get_free_bytes GC_PROTO(())
400 {
401     return ((size_t) GC_large_free_bytes);
402 }
403
404 size_t GC_get_bytes_since_gc GC_PROTO(())
405 {
406     return ((size_t) WORDS_TO_BYTES(GC_words_allocd));
407 }
408
409 GC_bool GC_is_initialized = FALSE;
410
411 void GC_init()
412 {
413     DCL_LOCK_STATE;
414     
415     DISABLE_SIGNALS();
416     LOCK();
417     GC_init_inner();
418     UNLOCK();
419     ENABLE_SIGNALS();
420
421 }
422
423 #ifdef MSWIN32
424     extern void GC_init_win32();
425 #endif
426
427 extern void GC_setpagesize();
428
429 void GC_init_inner()
430 {
431 #   ifndef THREADS
432         word dummy;
433 #   endif
434     
435     if (GC_is_initialized) return;
436     GC_setpagesize();
437     GC_exclude_static_roots(beginGC_arrays, end_gc_area);
438 #   ifdef PRINTSTATS
439         if ((ptr_t)endGC_arrays != (ptr_t)(&GC_obj_kinds)) {
440             GC_printf0("Reordering linker, didn't exclude obj_kinds\n");
441         }
442 #   endif
443 #   ifdef MSWIN32
444         GC_init_win32();
445 #   endif
446 #   if defined(LINUX) && (defined(SPARC) || defined(IA64))
447         GC_init_linux_data_start();
448 #   endif
449 #   ifdef SOLARIS_THREADS
450         GC_thr_init();
451         /* We need dirty bits in order to find live stack sections.     */
452         GC_dirty_init();
453 #   endif
454 #   if defined(IRIX_THREADS) || defined(LINUX_THREADS) \
455        || defined(IRIX_JDK_THREADS) || defined(HPUX_THREADS)
456         GC_thr_init();
457 #   endif
458 #   if !defined(THREADS) || defined(SOLARIS_THREADS) || defined(WIN32_THREADS) \
459        || defined(IRIX_THREADS) || defined(LINUX_THREADS) \
460        || defined(HPUX_THREADS)
461       if (GC_stackbottom == 0) {
462         GC_stackbottom = GC_get_stack_base();
463       }
464 #   endif
465     if  (sizeof (ptr_t) != sizeof(word)) {
466         ABORT("sizeof (ptr_t) != sizeof(word)\n");
467     }
468     if  (sizeof (signed_word) != sizeof(word)) {
469         ABORT("sizeof (signed_word) != sizeof(word)\n");
470     }
471     if  (sizeof (struct hblk) != HBLKSIZE) {
472         ABORT("sizeof (struct hblk) != HBLKSIZE\n");
473     }
474 #   ifndef THREADS
475 #     if defined(STACK_GROWS_UP) && defined(STACK_GROWS_DOWN)
476         ABORT(
477           "Only one of STACK_GROWS_UP and STACK_GROWS_DOWN should be defd\n");
478 #     endif
479 #     if !defined(STACK_GROWS_UP) && !defined(STACK_GROWS_DOWN)
480         ABORT(
481           "One of STACK_GROWS_UP and STACK_GROWS_DOWN should be defd\n");
482 #     endif
483 #     ifdef STACK_GROWS_DOWN
484         if ((word)(&dummy) > (word)GC_stackbottom) {
485           GC_err_printf0(
486                 "STACK_GROWS_DOWN is defd, but stack appears to grow up\n");
487 #         ifndef UTS4  /* Compiler bug workaround */
488             GC_err_printf2("sp = 0x%lx, GC_stackbottom = 0x%lx\n",
489                            (unsigned long) (&dummy),
490                            (unsigned long) GC_stackbottom);
491 #         endif
492           ABORT("stack direction 3\n");
493         }
494 #     else
495         if ((word)(&dummy) < (word)GC_stackbottom) {
496           GC_err_printf0(
497                 "STACK_GROWS_UP is defd, but stack appears to grow down\n");
498           GC_err_printf2("sp = 0x%lx, GC_stackbottom = 0x%lx\n",
499                          (unsigned long) (&dummy),
500                          (unsigned long) GC_stackbottom);
501           ABORT("stack direction 4");
502         }
503 #     endif
504 #   endif
505 #   if !defined(_AUX_SOURCE) || defined(__GNUC__)
506       if ((word)(-1) < (word)0) {
507         GC_err_printf0("The type word should be an unsigned integer type\n");
508         GC_err_printf0("It appears to be signed\n");
509         ABORT("word");
510       }
511 #   endif
512     if ((signed_word)(-1) >= (signed_word)0) {
513         GC_err_printf0(
514                 "The type signed_word should be a signed integer type\n");
515         GC_err_printf0("It appears to be unsigned\n");
516         ABORT("signed_word");
517     }
518     
519     /* Add initial guess of root sets.  Do this first, since sbrk(0)    */
520     /* might be used.                                                   */
521       GC_register_data_segments();
522     GC_init_headers();
523     GC_bl_init();
524     GC_mark_init();
525     if (!GC_expand_hp_inner((word)MINHINCR)) {
526         GC_err_printf0("Can't start up: not enough memory\n");
527         EXIT();
528     }
529     /* Preallocate large object map.  It's otherwise inconvenient to    */
530     /* deal with failure.                                               */
531       if (!GC_add_map_entry((word)0)) {
532         GC_err_printf0("Can't start up: not enough memory\n");
533         EXIT();
534       }
535     GC_register_displacement_inner(0L);
536 #   ifdef MERGE_SIZES
537       GC_init_size_map();
538 #   endif
539 #   ifdef PCR
540       if (PCR_IL_Lock(PCR_Bool_false, PCR_allSigsBlocked, PCR_waitForever)
541           != PCR_ERes_okay) {
542           ABORT("Can't lock load state\n");
543       } else if (PCR_IL_Unlock() != PCR_ERes_okay) {
544           ABORT("Can't unlock load state\n");
545       }
546       PCR_IL_Unlock();
547       GC_pcr_install();
548 #   endif
549     /* Get black list set up */
550       GC_gcollect_inner();
551 #   ifdef STUBBORN_ALLOC
552         GC_stubborn_init();
553 #   endif
554     GC_is_initialized = TRUE;
555     /* Convince lint that some things are used */
556 #   ifdef LINT
557       {
558           extern char * GC_copyright[];
559           extern int GC_read();
560           extern void GC_register_finalizer_no_order();
561           
562           GC_noop(GC_copyright, GC_find_header,
563                   GC_push_one, GC_call_with_alloc_lock, GC_read,
564                   GC_dont_expand,
565 #                 ifndef NO_DEBUGGING
566                     GC_dump,
567 #                 endif
568                   GC_register_finalizer_no_order);
569       }
570 #   endif
571 }
572
573 void GC_enable_incremental GC_PROTO(())
574 {
575 # if !defined(SMALL_CONFIG)
576   if (!GC_find_leak) {
577     DCL_LOCK_STATE;
578     
579     DISABLE_SIGNALS();
580     LOCK();
581     if (GC_incremental) goto out;
582     GC_setpagesize();
583 #   ifdef MSWIN32
584       {
585         extern GC_bool GC_is_win32s();
586
587         /* VirtualProtect is not functional under win32s.       */
588         if (GC_is_win32s()) goto out;
589       }
590 #   endif /* MSWIN32 */
591 #   ifndef SOLARIS_THREADS
592         GC_dirty_init();
593 #   endif
594     if (!GC_is_initialized) {
595         GC_init_inner();
596     }
597     if (GC_dont_gc) {
598         /* Can't easily do it. */
599         UNLOCK();
600         ENABLE_SIGNALS();
601         return;
602     }
603     if (GC_words_allocd > 0) {
604         /* There may be unmarked reachable objects      */
605         GC_gcollect_inner();
606     }   /* else we're OK in assuming everything's       */
607         /* clean since nothing can point to an          */
608         /* unmarked object.                             */
609     GC_read_dirty();
610     GC_incremental = TRUE;
611 out:
612     UNLOCK();
613     ENABLE_SIGNALS();
614   }
615 # endif
616 }
617
618
619 #ifdef MSWIN32
620 # define LOG_FILE "gc.log"
621
622   HANDLE GC_stdout = 0, GC_stderr;
623   int GC_tmp;
624   DWORD GC_junk;
625
626   void GC_set_files()
627   {
628     if (!GC_stdout) {
629         GC_stdout = CreateFile(LOG_FILE, GENERIC_WRITE,
630                                FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
631                                NULL, CREATE_ALWAYS, FILE_FLAG_WRITE_THROUGH,
632                                NULL); 
633         if (INVALID_HANDLE_VALUE == GC_stdout) ABORT("Open of log file failed");
634     }
635     if (GC_stderr == 0) {
636         GC_stderr = GC_stdout;
637     }
638   }
639
640 #endif
641
642 #if defined(OS2) || defined(MACOS)
643 FILE * GC_stdout = NULL;
644 FILE * GC_stderr = NULL;
645 int GC_tmp;  /* Should really be local ... */
646
647   void GC_set_files()
648   {
649       if (GC_stdout == NULL) {
650         GC_stdout = stdout;
651     }
652     if (GC_stderr == NULL) {
653         GC_stderr = stderr;
654     }
655   }
656 #endif
657
658 #if !defined(OS2) && !defined(MACOS) && !defined(MSWIN32)
659   int GC_stdout = 1;
660   int GC_stderr = 2;
661 # if !defined(AMIGA)
662 #   include <unistd.h>
663 # endif
664 #endif
665
666 #if !defined(MSWIN32)  && !defined(OS2) && !defined(MACOS) && !defined(ECOS)
667 int GC_write(fd, buf, len)
668 int fd;
669 char *buf;
670 size_t len;
671 {
672      register int bytes_written = 0;
673      register int result;
674      
675      while (bytes_written < len) {
676 #       ifdef SOLARIS_THREADS
677             result = syscall(SYS_write, fd, buf + bytes_written,
678                                             len - bytes_written);
679 #       else
680             result = write(fd, buf + bytes_written, len - bytes_written);
681 #       endif
682         if (-1 == result) return(result);
683         bytes_written += result;
684     }
685     return(bytes_written);
686 }
687 #endif /* UN*X */
688
689 #if defined(ECOS)
690 int GC_write(fd, buf, len)
691 {
692   _Jv_diag_write (buf, len);
693   return len;
694 }
695 #endif
696
697
698 #ifdef MSWIN32
699 #   define WRITE(f, buf, len) (GC_set_files(), \
700                                GC_tmp = WriteFile((f), (buf), \
701                                                   (len), &GC_junk, NULL),\
702                                (GC_tmp? 1 : -1))
703 #else
704 #   if defined(OS2) || defined(MACOS)
705 #   define WRITE(f, buf, len) (GC_set_files(), \
706                                GC_tmp = fwrite((buf), 1, (len), (f)), \
707                                fflush(f), GC_tmp)
708 #   else
709 #     define WRITE(f, buf, len) GC_write((f), (buf), (len))
710 #   endif
711 #endif
712
713 /* A version of printf that is unlikely to call malloc, and is thus safer */
714 /* to call from the collector in case malloc has been bound to GC_malloc. */
715 /* Assumes that no more than 1023 characters are written at once.         */
716 /* Assumes that all arguments have been converted to something of the     */
717 /* same size as long, and that the format conversions expect something    */
718 /* of that size.                                                          */
719 void GC_printf(format, a, b, c, d, e, f)
720 char * format;
721 long a, b, c, d, e, f;
722 {
723     char buf[1025];
724     
725     if (GC_quiet) return;
726     buf[1024] = 0x15;
727     (void) sprintf(buf, format, a, b, c, d, e, f);
728     if (buf[1024] != 0x15) ABORT("GC_printf clobbered stack");
729     if (WRITE(GC_stdout, buf, strlen(buf)) < 0) ABORT("write to stdout failed");
730 }
731
732 void GC_err_printf(format, a, b, c, d, e, f)
733 char * format;
734 long a, b, c, d, e, f;
735 {
736     char buf[1025];
737     
738     buf[1024] = 0x15;
739     (void) sprintf(buf, format, a, b, c, d, e, f);
740     if (buf[1024] != 0x15) ABORT("GC_err_printf clobbered stack");
741     if (WRITE(GC_stderr, buf, strlen(buf)) < 0) ABORT("write to stderr failed");
742 }
743
744 void GC_err_puts(s)
745 char *s;
746 {
747     if (WRITE(GC_stderr, s, strlen(s)) < 0) ABORT("write to stderr failed");
748 }
749
750 # if defined(__STDC__) || defined(__cplusplus)
751     void GC_default_warn_proc(char *msg, GC_word arg)
752 # else
753     void GC_default_warn_proc(msg, arg)
754     char *msg;
755     GC_word arg;
756 # endif
757 {
758     GC_err_printf1(msg, (unsigned long)arg);
759 }
760
761 GC_warn_proc GC_current_warn_proc = GC_default_warn_proc;
762
763 # if defined(__STDC__) || defined(__cplusplus)
764     GC_warn_proc GC_set_warn_proc(GC_warn_proc p)
765 # else
766     GC_warn_proc GC_set_warn_proc(p)
767     GC_warn_proc p;
768 # endif
769 {
770     GC_warn_proc result;
771
772     LOCK();
773     result = GC_current_warn_proc;
774     GC_current_warn_proc = p;
775     UNLOCK();
776     return(result);
777 }
778
779
780 #ifndef PCR
781 void GC_abort(msg)
782 char * msg;
783 {
784     GC_err_printf1("%s\n", msg);
785     (void) abort();
786 }
787 #endif
788
789 #ifdef NEED_CALLINFO
790
791 void GC_print_callers (info)
792 struct callinfo info[NFRAMES];
793 {
794     register int i;
795     
796 #   if NFRAMES == 1
797       GC_err_printf0("\tCaller at allocation:\n");
798 #   else
799       GC_err_printf0("\tCall chain at allocation:\n");
800 #   endif
801     for (i = 0; i < NFRAMES; i++) {
802         if (info[i].ci_pc == 0) break;
803 #       if NARGS > 0
804         {
805           int j;
806
807           GC_err_printf0("\t\targs: ");
808           for (j = 0; j < NARGS; j++) {
809             if (j != 0) GC_err_printf0(", ");
810             GC_err_printf2("%d (0x%X)", ~(info[i].ci_arg[j]),
811                                         ~(info[i].ci_arg[j]));
812           }
813           GC_err_printf0("\n");
814         }
815 #       endif
816         GC_err_printf1("\t\t##PC##= 0x%X\n", info[i].ci_pc);
817     }
818 }
819
820 #endif /* SAVE_CALL_CHAIN */
821
822 # ifdef SRC_M3
823 void GC_enable()
824 {
825     GC_dont_gc--;
826 }
827
828 void GC_disable()
829 {
830     GC_dont_gc++;
831 }
832 # endif
833
834 #if !defined(NO_DEBUGGING)
835
836 void GC_dump()
837 {
838     GC_printf0("***Static roots:\n");
839     GC_print_static_roots();
840     GC_printf0("\n***Heap sections:\n");
841     GC_print_heap_sects();
842     GC_printf0("\n***Free blocks:\n");
843     GC_print_hblkfreelist();
844     GC_printf0("\n***Blocks in use:\n");
845     GC_print_block_list();
846 }
847
848 # endif /* NO_DEBUGGING */