OSDN Git Service

954f1aa9a60692fa1cf602cfb8a1867fdda75d88
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / libjava / prims.cc
1 // prims.cc - Code for core of runtime environment.
2
3 /* Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001  Free Software Foundation
4
5    This file is part of libgcj.
6
7 This software is copyrighted work licensed under the terms of the
8 Libgcj License.  Please consult the file "LIBGCJ_LICENSE" for
9 details.  */
10
11 #include <config.h>
12
13 #ifdef USE_WIN32_SIGNALLING
14 #include <windows.h>
15 #endif /* USE_WIN32_SIGNALLING */
16
17 #ifdef USE_WINSOCK
18 #undef __INSIDE_CYGWIN__
19 #include <winsock.h>
20 #endif /* USE_WINSOCK */
21
22 #include <stdlib.h>
23 #include <stdarg.h>
24 #include <stdio.h>
25 #include <string.h>
26 #include <signal.h>
27
28 #ifdef HAVE_UNISTD_H
29 #include <unistd.h>
30 #endif
31
32 #include <gcj/cni.h>
33 #include <jvm.h>
34 #include <java-signal.h>
35 #include <java-threads.h>
36
37 #ifdef ENABLE_JVMPI
38 #include <jvmpi.h>
39 #include <java/lang/ThreadGroup.h>
40 #endif
41
42 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
43 #include <ctype.h>
44 #include <java-props.h>
45 #define PROCESS_GCJ_PROPERTIES process_gcj_properties()
46 #else
47 #define PROCESS_GCJ_PROPERTIES
48 #endif // DISABLE_GETENV_PROPERTIES
49
50 #include <java/lang/Class.h>
51 #include <java/lang/ClassLoader.h>
52 #include <java/lang/Runtime.h>
53 #include <java/lang/String.h>
54 #include <java/lang/Thread.h>
55 #include <java/lang/ThreadGroup.h>
56 #include <gnu/gcj/runtime/FirstThread.h>
57 #include <java/lang/ArrayIndexOutOfBoundsException.h>
58 #include <java/lang/ArithmeticException.h>
59 #include <java/lang/ClassFormatError.h>
60 #include <java/lang/NegativeArraySizeException.h>
61 #include <java/lang/NullPointerException.h>
62 #include <java/lang/OutOfMemoryError.h>
63 #include <java/lang/System.h>
64 #include <java/lang/reflect/Modifier.h>
65 #include <java/io/PrintStream.h>
66 #include <java/lang/UnsatisfiedLinkError.h>
67
68 #ifdef USE_LTDL
69 #include <ltdl.h>
70 #endif
71
72 // We allocate a single OutOfMemoryError exception which we keep
73 // around for use if we run out of memory.
74 static java::lang::OutOfMemoryError *no_memory;
75
76 // Largest representable size_t.
77 #define SIZE_T_MAX ((size_t) (~ (size_t) 0))
78
79 static const char *no_properties[] = { NULL };
80
81 // Properties set at compile time.
82 const char **_Jv_Compiler_Properties = no_properties;
83
84 // The JAR file to add to the beginning of java.class.path.
85 const char *_Jv_Jar_Class_Path;
86
87 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
88 // Property key/value pairs.
89 property_pair *_Jv_Environment_Properties;
90 #endif
91
92 // The name of this executable.
93 static char * _Jv_execName;
94
95 // Stash the argv pointer to benefit native libraries that need it.
96 const char **_Jv_argv;
97 int _Jv_argc;
98
99 typedef void main_func (jobject);
100
101 #ifdef ENABLE_JVMPI
102 // Pointer to JVMPI notification functions.
103 void (*_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC) (JVMPI_Event *event);
104 void (*_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_START) (JVMPI_Event *event);
105 void (*_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_END) (JVMPI_Event *event);
106 #endif
107 \f
108
109 extern "C" void _Jv_ThrowSignal (jthrowable) __attribute ((noreturn));
110
111 // Just like _Jv_Throw, but fill in the stack trace first.  Although
112 // this is declared extern in order that its name not be mangled, it
113 // is not intended to be used outside this file.
114 void 
115 _Jv_ThrowSignal (jthrowable throwable)
116 {
117   throwable->fillInStackTrace ();
118   throw throwable;
119 }
120  
121 #ifdef HANDLE_SEGV
122 static java::lang::NullPointerException *nullp;
123
124 SIGNAL_HANDLER (catch_segv)
125 {
126   MAKE_THROW_FRAME (nullp);
127   _Jv_ThrowSignal (nullp);
128 }
129 #endif
130
131 static java::lang::ArithmeticException *arithexception;
132
133 #ifdef HANDLE_FPE
134 SIGNAL_HANDLER (catch_fpe)
135 {
136 #ifdef HANDLE_DIVIDE_OVERFLOW
137   HANDLE_DIVIDE_OVERFLOW;
138 #else
139   MAKE_THROW_FRAME (arithexception);
140 #endif
141   _Jv_ThrowSignal (arithexception);
142 }
143 #endif
144
145 \f
146
147 jboolean
148 _Jv_equalUtf8Consts (Utf8Const* a, Utf8Const *b)
149 {
150   int len;
151   _Jv_ushort *aptr, *bptr;
152   if (a == b)
153     return true;
154   if (a->hash != b->hash)
155     return false;
156   len = a->length;
157   if (b->length != len)
158     return false;
159   aptr = (_Jv_ushort *)a->data;
160   bptr = (_Jv_ushort *)b->data;
161   len = (len + 1) >> 1;
162   while (--len >= 0)
163     if (*aptr++ != *bptr++)
164       return false;
165   return true;
166 }
167
168 /* True iff A is equal to STR.
169    HASH is STR->hashCode().  
170 */
171
172 jboolean
173 _Jv_equal (Utf8Const* a, jstring str, jint hash)
174 {
175   if (a->hash != (_Jv_ushort) hash)
176     return false;
177   jint len = str->length();
178   jint i = 0;
179   jchar *sptr = _Jv_GetStringChars (str);
180   unsigned char* ptr = (unsigned char*) a->data;
181   unsigned char* limit = ptr + a->length;
182   for (;; i++, sptr++)
183     {
184       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
185       if (i == len)
186         return ch < 0;
187       if (ch != *sptr)
188         return false;
189     }
190   return true;
191 }
192
193 /* Like _Jv_equal, but stop after N characters.  */
194 jboolean
195 _Jv_equaln (Utf8Const *a, jstring str, jint n)
196 {
197   jint len = str->length();
198   jint i = 0;
199   jchar *sptr = _Jv_GetStringChars (str);
200   unsigned char* ptr = (unsigned char*) a->data;
201   unsigned char* limit = ptr + a->length;
202   for (; n-- > 0; i++, sptr++)
203     {
204       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
205       if (i == len)
206         return ch < 0;
207       if (ch != *sptr)
208         return false;
209     }
210   return true;
211 }
212
213 /* Count the number of Unicode chars encoded in a given Ut8 string. */
214 int
215 _Jv_strLengthUtf8(char* str, int len)
216 {
217   unsigned char* ptr;
218   unsigned char* limit;
219   int str_length;
220
221   ptr = (unsigned char*) str;
222   limit = ptr + len;
223   str_length = 0;
224   for (; ptr < limit; str_length++)
225     {
226       if (UTF8_GET (ptr, limit) < 0)
227         return (-1);
228     }
229   return (str_length);
230 }
231
232 /* Calculate a hash value for a string encoded in Utf8 format.
233  * This returns the same hash value as specified or java.lang.String.hashCode.
234  */
235 static jint
236 hashUtf8String (char* str, int len)
237 {
238   unsigned char* ptr = (unsigned char*) str;
239   unsigned char* limit = ptr + len;
240   jint hash = 0;
241
242   for (; ptr < limit;)
243     {
244       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
245       /* Updated specification from
246          http://www.javasoft.com/docs/books/jls/clarify.html. */
247       hash = (31 * hash) + ch;
248     }
249   return hash;
250 }
251
252 _Jv_Utf8Const *
253 _Jv_makeUtf8Const (char* s, int len)
254 {
255   if (len < 0)
256     len = strlen (s);
257   Utf8Const* m = (Utf8Const*) _Jv_AllocBytes (sizeof(Utf8Const) + len + 1);
258   if (! m)
259     throw no_memory;
260   memcpy (m->data, s, len);
261   m->data[len] = 0;
262   m->length = len;
263   m->hash = hashUtf8String (s, len) & 0xFFFF;
264   return (m);
265 }
266
267 _Jv_Utf8Const *
268 _Jv_makeUtf8Const (jstring string)
269 {
270   jint hash = string->hashCode ();
271   jint len = _Jv_GetStringUTFLength (string);
272
273   Utf8Const* m = (Utf8Const*)
274     _Jv_AllocBytes (sizeof(Utf8Const) + len + 1);
275
276   m->hash = hash;
277   m->length = len;
278
279   _Jv_GetStringUTFRegion (string, 0, string->length (), m->data);
280   m->data[len] = 0;
281   
282   return m;
283 }
284
285 \f
286
287 #ifdef DEBUG
288 void
289 _Jv_Abort (const char *function, const char *file, int line,
290            const char *message)
291 #else
292 void
293 _Jv_Abort (const char *, const char *, int, const char *message)
294 #endif
295 {
296 #ifdef DEBUG
297   fprintf (stderr,
298            "libgcj failure: %s\n   in function %s, file %s, line %d\n",
299            message, function, file, line);
300 #else
301   java::io::PrintStream *err = java::lang::System::err;
302   err->print(JvNewStringLatin1 ("libgcj failure: "));
303   err->println(JvNewStringLatin1 (message));
304   err->flush();
305 #endif
306   abort ();
307 }
308
309 static void
310 fail_on_finalization (jobject)
311 {
312   JvFail ("object was finalized");
313 }
314
315 void
316 _Jv_GCWatch (jobject obj)
317 {
318   _Jv_RegisterFinalizer (obj, fail_on_finalization);
319 }
320
321 void
322 _Jv_ThrowBadArrayIndex(jint bad_index)
323 {
324   throw new java::lang::ArrayIndexOutOfBoundsException
325     (java::lang::String::valueOf (bad_index));
326 }
327
328 void
329 _Jv_ThrowNullPointerException ()
330 {
331   throw new java::lang::NullPointerException;
332 }
333
334 // Explicitly throw a no memory exception.
335 // The collector calls this when it encounters an out-of-memory condition.
336 void _Jv_ThrowNoMemory()
337 {
338   _Jv_Throw (no_memory);
339 }
340
341 // Allocate a new object of class KLASS.  SIZE is the size of the object
342 // to allocate.  You might think this is redundant, but it isn't; some
343 // classes, such as String, aren't of fixed size.
344 jobject
345 _Jv_AllocObject (jclass klass, jint size)
346 {
347   _Jv_InitClass (klass);
348
349   jobject obj = (jobject) _Jv_AllocObj (size, klass);
350
351   // If this class has inherited finalize from Object, then don't
352   // bother registering a finalizer.  We know that finalize() is the
353   // very first method after the dummy entry.  If this turns out to be
354   // unreliable, a more robust implementation can be written.  Such an
355   // implementation would look for Object.finalize in Object's method
356   // table at startup, and then use that information to find the
357   // appropriate index in the method vector.
358   if (klass->vtable->get_finalizer()
359       != java::lang::Object::class$.vtable->get_finalizer())
360     _Jv_RegisterFinalizer (obj, _Jv_FinalizeObject);
361
362 #ifdef ENABLE_JVMPI
363   // Service JVMPI request.
364
365   if (__builtin_expect (_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC != 0, false))
366     {
367       JVMPI_Event event;
368
369       event.event_type = JVMPI_EVENT_OBJECT_ALLOC;
370       event.env_id = NULL;
371       event.u.obj_alloc.arena_id = 0;
372       event.u.obj_alloc.class_id = (jobjectID) klass;
373       event.u.obj_alloc.is_array = 0;
374       event.u.obj_alloc.size = size;
375       event.u.obj_alloc.obj_id = (jobjectID) obj;
376
377       // FIXME:  This doesn't look right for the Boehm GC.  A GC may
378       // already be in progress.  _Jv_DisableGC () doesn't wait for it.
379       // More importantly, I don't see the need for disabling GC, since we
380       // blatantly have a pointer to obj on our stack, ensuring that the
381       // object can't be collected.  Even for a nonconservative collector,
382       // it appears to me that this must be true, since we are about to
383       // return obj. Isn't this whole approach way too intrusive for
384       // a useful profiling interface?                  - HB
385       _Jv_DisableGC ();
386       (*_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC) (&event);
387       _Jv_EnableGC ();
388     }
389 #endif
390
391   return obj;
392 }
393
394 // A version of the above that assumes the object contains no pointers,
395 // and requires no finalization.  This can't happen if we need pointers
396 // to locks.
397 #ifdef JV_HASH_SYNCHRONIZATION
398 jobject
399 _Jv_AllocPtrFreeObject (jclass klass, jint size)
400 {
401   _Jv_InitClass (klass);
402
403   jobject obj = (jobject) _Jv_AllocPtrFreeObj (size, klass);
404
405 #ifdef ENABLE_JVMPI
406   // Service JVMPI request.
407
408   if (__builtin_expect (_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC != 0, false))
409     {
410       JVMPI_Event event;
411
412       event.event_type = JVMPI_EVENT_OBJECT_ALLOC;
413       event.env_id = NULL;
414       event.u.obj_alloc.arena_id = 0;
415       event.u.obj_alloc.class_id = (jobjectID) klass;
416       event.u.obj_alloc.is_array = 0;
417       event.u.obj_alloc.size = size;
418       event.u.obj_alloc.obj_id = (jobjectID) obj;
419
420       _Jv_DisableGC ();
421       (*_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC) (&event);
422       _Jv_EnableGC ();
423     }
424 #endif
425
426   return obj;
427 }
428 #endif /* JV_HASH_SYNCHRONIZATION */
429
430
431 // Allocate a new array of Java objects.  Each object is of type
432 // `elementClass'.  `init' is used to initialize each slot in the
433 // array.
434 jobjectArray
435 _Jv_NewObjectArray (jsize count, jclass elementClass, jobject init)
436 {
437   if (__builtin_expect (count < 0, false))
438     throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
439
440   JvAssert (! elementClass->isPrimitive ());
441
442   // Ensure that elements pointer is properly aligned.
443   jobjectArray obj = NULL;
444   size_t size = (size_t) elements (obj);
445   size += count * sizeof (jobject);
446
447   // FIXME: second argument should be "current loader"
448   jclass klass = _Jv_GetArrayClass (elementClass, 0);
449
450   obj = (jobjectArray) _Jv_AllocArray (size, klass);
451   // Cast away const.
452   jsize *lp = const_cast<jsize *> (&obj->length);
453   *lp = count;
454   // We know the allocator returns zeroed memory.  So don't bother
455   // zeroing it again.
456   if (init)
457     {
458       jobject *ptr = elements(obj);
459       while (--count >= 0)
460         *ptr++ = init;
461     }
462   return obj;
463 }
464
465 // Allocate a new array of primitives.  ELTYPE is the type of the
466 // element, COUNT is the size of the array.
467 jobject
468 _Jv_NewPrimArray (jclass eltype, jint count)
469 {
470   int elsize = eltype->size();
471   if (__builtin_expect (count < 0, false))
472     throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
473
474   JvAssert (eltype->isPrimitive ());
475   jobject dummy = NULL;
476   size_t size = (size_t) _Jv_GetArrayElementFromElementType (dummy, eltype);
477
478   // Check for overflow.
479   if (__builtin_expect ((size_t) count > 
480                         (SIZE_T_MAX - size) / elsize, false))
481     throw no_memory;
482
483   jclass klass = _Jv_GetArrayClass (eltype, 0);
484
485 # ifdef JV_HASH_SYNCHRONIZATION
486   // Since the vtable is always statically allocated,
487   // these are completely pointerfree!  Make sure the GC doesn't touch them.
488   __JArray *arr =
489     (__JArray*) _Jv_AllocPtrFreeObj (size + elsize * count, klass);
490   memset((char *)arr + size, 0, elsize * count);
491 # else
492   __JArray *arr = (__JArray*) _Jv_AllocObj (size + elsize * count, klass);
493   // Note that we assume we are given zeroed memory by the allocator.
494 # endif
495   // Cast away const.
496   jsize *lp = const_cast<jsize *> (&arr->length);
497   *lp = count;
498
499   return arr;
500 }
501
502 jobject
503 _Jv_NewArray (jint type, jint size)
504 {
505   switch (type)
506     {
507       case  4:  return JvNewBooleanArray (size);
508       case  5:  return JvNewCharArray (size);
509       case  6:  return JvNewFloatArray (size);
510       case  7:  return JvNewDoubleArray (size);
511       case  8:  return JvNewByteArray (size);
512       case  9:  return JvNewShortArray (size);
513       case 10:  return JvNewIntArray (size);
514       case 11:  return JvNewLongArray (size);
515     }
516   JvFail ("newarray - bad type code");
517   return NULL;                  // Placate compiler.
518 }
519
520 jobject
521 _Jv_NewMultiArray (jclass type, jint dimensions, jint *sizes)
522 {
523   JvAssert (type->isArray());
524   jclass element_type = type->getComponentType();
525   jobject result;
526   if (element_type->isPrimitive())
527     result = _Jv_NewPrimArray (element_type, sizes[0]);
528   else
529     result = _Jv_NewObjectArray (sizes[0], element_type, NULL);
530
531   if (dimensions > 1)
532     {
533       JvAssert (! element_type->isPrimitive());
534       JvAssert (element_type->isArray());
535       jobject *contents = elements ((jobjectArray) result);
536       for (int i = 0; i < sizes[0]; ++i)
537         contents[i] = _Jv_NewMultiArray (element_type, dimensions - 1,
538                                          sizes + 1);
539     }
540
541   return result;
542 }
543
544 jobject
545 _Jv_NewMultiArray (jclass array_type, jint dimensions, ...)
546 {
547   va_list args;
548   jint sizes[dimensions];
549   va_start (args, dimensions);
550   for (int i = 0; i < dimensions; ++i)
551     {
552       jint size = va_arg (args, jint);
553       sizes[i] = size;
554     }
555   va_end (args);
556
557   return _Jv_NewMultiArray (array_type, dimensions, sizes);
558 }
559
560 \f
561
562 #define DECLARE_PRIM_TYPE(NAME, SIG, LEN)                               \
563   _Jv_ArrayVTable _Jv_##NAME##VTable;                                   \
564   java::lang::Class _Jv_##NAME##Class ((jobject) #NAME,                 \
565                                        (jbyte) SIG, (jint) LEN,         \
566                                        (jobject) &_Jv_##NAME##VTable);
567
568 DECLARE_PRIM_TYPE(byte, 'B', 1);
569 DECLARE_PRIM_TYPE(short, 'S', 2);
570 DECLARE_PRIM_TYPE(int, 'I', 4);
571 DECLARE_PRIM_TYPE(long, 'J', 8);
572 DECLARE_PRIM_TYPE(boolean, 'Z', 1);
573 DECLARE_PRIM_TYPE(char, 'C', 2);
574 DECLARE_PRIM_TYPE(float, 'F', 4);
575 DECLARE_PRIM_TYPE(double, 'D', 8);
576 DECLARE_PRIM_TYPE(void, 'V', 0);
577
578 jclass
579 _Jv_FindClassFromSignature (char *sig, java::lang::ClassLoader *loader)
580 {
581   switch (*sig)
582     {
583     case 'B':
584       return JvPrimClass (byte);
585     case 'S':
586       return JvPrimClass (short);
587     case 'I':
588       return JvPrimClass (int);
589     case 'J':
590       return JvPrimClass (long);
591     case 'Z':
592       return JvPrimClass (boolean);
593     case 'C':
594       return JvPrimClass (char);
595     case 'F':
596       return JvPrimClass (float);
597     case 'D':
598       return JvPrimClass (double);
599     case 'V':
600       return JvPrimClass (void);
601     case 'L':
602       {
603         int i;
604         for (i = 1; sig[i] && sig[i] != ';'; ++i)
605           ;
606         _Jv_Utf8Const *name = _Jv_makeUtf8Const (&sig[1], i - 1);
607         return _Jv_FindClass (name, loader);
608
609       }
610     case '[':
611       {
612         jclass klass = _Jv_FindClassFromSignature (&sig[1], loader);
613         if (! klass)
614           return NULL;
615         return _Jv_GetArrayClass (klass, loader);
616       }
617     }
618
619   return NULL;                  // Placate compiler.
620 }
621
622 \f
623
624 JArray<jstring> *
625 JvConvertArgv (int argc, const char **argv)
626 {
627   if (argc < 0)
628     argc = 0;
629   jobjectArray ar = JvNewObjectArray(argc, &StringClass, NULL);
630   jobject* ptr = elements(ar);
631   for (int i = 0;  i < argc;  i++)
632     {
633       const char *arg = argv[i];
634       // FIXME - should probably use JvNewStringUTF.
635       *ptr++ = JvNewStringLatin1(arg, strlen(arg));
636     }
637   return (JArray<jstring>*) ar;
638 }
639
640 // FIXME: These variables are static so that they will be
641 // automatically scanned by the Boehm collector.  This is needed
642 // because with qthreads the collector won't scan the initial stack --
643 // it will only scan the qthreads stacks.
644
645 // Command line arguments.
646 static jobject arg_vec;
647
648 // The primary thread.
649 static java::lang::Thread *main_thread;
650
651 char *
652 _Jv_ThisExecutable (void)
653 {
654   return _Jv_execName;
655 }
656
657 void
658 _Jv_ThisExecutable (const char *name)
659 {
660   if (name)
661     {
662       _Jv_execName = (char *) _Jv_Malloc (strlen (name) + 1);
663       strcpy (_Jv_execName, name);
664     }
665 }
666
667 #ifdef USE_WIN32_SIGNALLING
668
669 extern "C" int* win32_get_restart_frame (void *);
670
671 LONG CALLBACK
672 win32_exception_handler (LPEXCEPTION_POINTERS e)
673 {
674   int* setjmp_buf;
675   if (e->ExceptionRecord->ExceptionCode == EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)   
676     setjmp_buf = win32_get_restart_frame (nullp);
677   else if (e->ExceptionRecord->ExceptionCode == EXCEPTION_INT_DIVIDE_BY_ZERO)
678     setjmp_buf = win32_get_restart_frame (arithexception);
679   else
680     return EXCEPTION_CONTINUE_SEARCH;
681
682   e->ContextRecord->Ebp = setjmp_buf[0];
683   // FIXME: Why does i386-signal.h increment the PC here, do we need to do it?
684   e->ContextRecord->Eip = setjmp_buf[1];
685   // FIXME: Is this the stack pointer? Do we need it?
686   e->ContextRecord->Esp = setjmp_buf[2];
687
688   return EXCEPTION_CONTINUE_EXECUTION;
689 }
690
691 #endif
692
693 /* This will be non-NULL if the user has preloaded a JNI library, or
694    linked one into the executable.  */
695 extern "C" 
696 {
697 #pragma weak JNI_OnLoad
698   extern jint JNI_OnLoad (JavaVM *, void *) __attribute__((weak));
699 }
700
701
702 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
703
704 static char *
705 next_property_key (char *s, size_t *length)
706 {
707   size_t l = 0;
708
709   JvAssert (s);
710
711   // Skip over whitespace
712   while (isspace (*s))
713     s++;
714
715   // If we've reached the end, return NULL.  Also return NULL if for
716   // some reason we've come across a malformed property string.
717   if (*s == 0
718       || *s == ':'
719       || *s == '=')
720     return NULL;
721
722   // Determine the length of the property key.
723   while (s[l] != 0
724          && ! isspace (s[l])
725          && s[l] != ':'
726          && s[l] != '=')
727     {
728       if (s[l] == '\\'
729           && s[l+1] != 0)
730         l++;
731       l++;
732     }
733
734   *length = l;
735
736   return s;
737 }
738
739 static char *
740 next_property_value (char *s, size_t *length)
741 {
742   size_t l = 0;
743
744   JvAssert (s);
745
746   while (isspace (*s))
747     s++;
748
749   if (*s == ':'
750       || *s == '=')
751     s++;
752
753   while (isspace (*s))
754     s++;
755
756   // If we've reached the end, return NULL.
757   if (*s == 0)
758     return NULL;
759
760   // Determine the length of the property value.
761   while (s[l] != 0
762          && ! isspace (s[l])
763          && s[l] != ':'
764          && s[l] != '=')
765     {
766       if (s[l] == '\\'
767           && s[l+1] != 0)
768         l += 2;
769       else
770         l++;
771     }
772
773   *length = l;
774
775   return s;
776 }
777
778 static void
779 process_gcj_properties ()
780 {
781   char *props = getenv("GCJ_PROPERTIES");
782   char *p = props;
783   size_t length;
784   size_t property_count = 0;
785
786   if (NULL == props)
787     return;
788
789   // Whip through props quickly in order to count the number of
790   // property values.
791   while (p && (p = next_property_key (p, &length)))
792     {
793       // Skip to the end of the key
794       p += length;
795
796       p = next_property_value (p, &length);
797       if (p)
798         p += length;
799       
800       property_count++;
801     }
802
803   // Allocate an array of property value/key pairs.
804   _Jv_Environment_Properties = 
805     (property_pair *) malloc (sizeof(property_pair) 
806                               * (property_count + 1));
807
808   // Go through the properties again, initializing _Jv_Properties
809   // along the way.
810   p = props;
811   property_count = 0;
812   while (p && (p = next_property_key (p, &length)))
813     {
814       _Jv_Environment_Properties[property_count].key = p;
815       _Jv_Environment_Properties[property_count].key_length = length;
816
817       // Skip to the end of the key
818       p += length;
819
820       p = next_property_value (p, &length);
821       
822       _Jv_Environment_Properties[property_count].value = p;
823       _Jv_Environment_Properties[property_count].value_length = length;
824
825       if (p)
826         p += length;
827
828       property_count++;
829     }
830   memset ((void *) &_Jv_Environment_Properties[property_count], 
831           0, sizeof (property_pair));
832   {
833     size_t i = 0;
834
835     // Null terminate the strings.
836     while (_Jv_Environment_Properties[i].key)
837       {
838         _Jv_Environment_Properties[i].key[_Jv_Environment_Properties[i].key_length] = 0;
839         _Jv_Environment_Properties[i++].value[_Jv_Environment_Properties[i].value_length] = 0;
840       }
841   }
842 }
843 #endif // DISABLE_GETENV_PROPERTIES
844
845 jint
846 _Jv_CreateJavaVM (void* /*vm_args*/)
847 {
848   PROCESS_GCJ_PROPERTIES;
849
850   // Turn stack trace generation off while creating exception objects.
851   _Jv_InitClass (&java::lang::Throwable::class$);
852   java::lang::Throwable::trace_enabled = 0;
853   
854   INIT_SEGV;
855 #ifdef HANDLE_FPE
856   INIT_FPE;
857 #else
858   arithexception = new java::lang::ArithmeticException
859     (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));
860 #endif
861
862   no_memory = new java::lang::OutOfMemoryError;
863
864   java::lang::Throwable::trace_enabled = 1;
865
866 #ifdef USE_LTDL
867   LTDL_SET_PRELOADED_SYMBOLS ();
868 #endif
869
870 #ifdef USE_WINSOCK
871   // Initialise winsock for networking
872   WSADATA data;
873   if (WSAStartup (MAKEWORD (1, 1), &data))
874       MessageBox (NULL, "Error initialising winsock library.", "Error", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
875 #endif /* USE_WINSOCK */
876
877 #ifdef USE_WIN32_SIGNALLING
878   // Install exception handler
879   SetUnhandledExceptionFilter (win32_exception_handler);
880 #else
881   // We only want this on POSIX systems.
882   struct sigaction act;
883   act.sa_handler = SIG_IGN;
884   sigemptyset (&act.sa_mask);
885   act.sa_flags = 0;
886   sigaction (SIGPIPE, &act, NULL);
887 #endif /* USE_WIN32_SIGNALLING */
888
889   _Jv_JNI_Init ();
890
891   /* Some systems let you preload shared libraries before running a
892      program.  Under Linux, this is done by setting the LD_PRELOAD
893      environment variable.  We take advatage of this here to allow for
894      dynamically loading a JNI library into a fully linked executable.  */
895
896   if (JNI_OnLoad != NULL)
897     {
898       JavaVM *vm = _Jv_GetJavaVM ();
899       if (vm == NULL)
900         {
901           // FIXME: what?
902           return -1;
903         }
904       jint vers = JNI_OnLoad (vm, NULL);
905       if (vers != JNI_VERSION_1_1 && vers != JNI_VERSION_1_2)
906         {
907           // FIXME: unload the library.
908           _Jv_Throw (new java::lang::UnsatisfiedLinkError (JvNewStringLatin1 ("unrecognized version from preloaded JNI_OnLoad")));
909         }
910     }
911   return 0;
912 }
913
914 static void
915 runFirst (::java::lang::Class *klass, ::java::lang::Object *args)
916 {
917   Utf8Const* main_signature = _Jv_makeUtf8Const ("([Ljava.lang.String;)V", 22);
918   Utf8Const* main_name = _Jv_makeUtf8Const ("main", 4);
919
920   _Jv_Method *meth = _Jv_GetMethodLocal (klass, main_name, main_signature);
921
922   // Some checks from Java Spec section 12.1.4.
923   const char *msg = NULL;
924   if (meth == NULL)
925     msg = "no suitable method `main' in class";
926   else if (! java::lang::reflect::Modifier::isStatic(meth->accflags))
927     msg = "`main' must be static";
928   else if (! java::lang::reflect::Modifier::isPublic(meth->accflags))
929     msg =  "`main' must be public";
930   if (msg != NULL)
931     {
932       fprintf (stderr, "%s\n", msg);
933       ::exit(1);
934     }
935
936 #ifdef WITH_JVMPI
937   if (_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_START)
938     {
939       JVMPI_Event event;
940
941       jstring thread_name = getName ();
942       jstring group_name = NULL, parent_name = NULL;
943       java::lang::ThreadGroup *group = getThreadGroup ();
944
945       if (group)
946         {
947           group_name = group->getName ();
948           group = group->getParent ();
949
950           if (group)
951             parent_name = group->getName ();
952         }
953
954       int thread_len = thread_name ? JvGetStringUTFLength (thread_name) : 0;
955       int group_len = group_name ? JvGetStringUTFLength (group_name) : 0;
956       int parent_len = parent_name ? JvGetStringUTFLength (parent_name) : 0;
957
958       char thread_chars[thread_len + 1];
959       char group_chars[group_len + 1];
960       char parent_chars[parent_len + 1];
961
962       if (thread_name)
963         JvGetStringUTFRegion (thread_name, 0, 
964                               thread_name->length(), thread_chars);
965       if (group_name)
966         JvGetStringUTFRegion (group_name, 0, 
967                               group_name->length(), group_chars);
968       if (parent_name)
969         JvGetStringUTFRegion (parent_name, 0, 
970                               parent_name->length(), parent_chars);
971
972       thread_chars[thread_len] = '\0';
973       group_chars[group_len] = '\0';
974       parent_chars[parent_len] = '\0';
975
976       event.event_type = JVMPI_EVENT_THREAD_START;
977       event.env_id = NULL;
978       event.u.thread_start.thread_name = thread_chars;
979       event.u.thread_start.group_name = group_chars;
980       event.u.thread_start.parent_name = parent_chars;
981       event.u.thread_start.thread_id = (jobjectID) this;
982       event.u.thread_start.thread_env_id = _Jv_GetCurrentJNIEnv ();
983
984       _Jv_DisableGC ();
985       (*_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_START) (&event);
986       _Jv_EnableGC ();
987     }
988 #endif
989
990   main_func *real_main = (main_func *) meth->ncode;
991   (*real_main) (args);
992 }
993
994 void
995 JvRunMain (jclass klass, int argc, const char **argv)
996 {
997   _Jv_argv = argv;
998   _Jv_argc = argc;
999
1000   _Jv_CreateJavaVM (NULL);
1001 #ifdef HAVE_PROC_SELF_EXE
1002   char exec_name[20];
1003   sprintf (exec_name, "/proc/%d/exe", getpid ());
1004   _Jv_ThisExecutable (exec_name);
1005 #else
1006   _Jv_ThisExecutable (argv[0]);
1007 #endif
1008
1009   main_thread = _Jv_AttachCurrentThread (JvNewStringLatin1 ("main"), NULL);
1010   arg_vec = JvConvertArgv (argc - 1, argv + 1);
1011   runFirst (klass, arg_vec);
1012   _Jv_ThreadWait ();
1013
1014   int status = (int) java::lang::ThreadGroup::had_uncaught_exception;
1015     
1016   java::lang::Runtime::getRuntime ()->_exit (status);
1017 }
1018
1019 void
1020 _Jv_RunMain (const char *name, int argc, const char **argv, bool is_jar)
1021 {
1022   jstring class_name;
1023
1024   _Jv_CreateJavaVM (NULL);
1025
1026 #ifdef HAVE_PROC_SELF_EXE
1027   char exec_name[20];
1028   sprintf (exec_name, "/proc/%d/exe", getpid ());
1029   _Jv_ThisExecutable (exec_name);
1030 #endif
1031
1032   main_thread = _Jv_AttachCurrentThread (JvNewStringLatin1 ("main"), NULL);
1033
1034   if (is_jar)
1035     {
1036       // name specifies a jar file.  We must now extract the
1037       // Main-Class attribute from the jar's manifest file.
1038       // This is done by gnu.gcj.runtime.FirstThread.getMain.
1039       _Jv_Jar_Class_Path = strdup (name);
1040       jstring jar_name = JvNewStringLatin1 (name);
1041       // FirstThread.getMain extracts the main class name.
1042       class_name = gnu::gcj::runtime::FirstThread::getMain (jar_name);
1043
1044       // We need a new ClassLoader because the classpath must be the
1045       // jar file only.  The easiest way to do this is to lose our
1046       // reference to the previous classloader.
1047       java::lang::ClassLoader::system = NULL;
1048     }
1049   else
1050     class_name = JvNewStringLatin1 (name);
1051
1052   arg_vec = JvConvertArgv (argc - 1, argv + 1);
1053
1054   if (class_name)
1055     {
1056       runFirst(java::lang::Class::forName (class_name), arg_vec);
1057       _Jv_ThreadWait ();
1058     }
1059
1060   int status = (int) java::lang::ThreadGroup::had_uncaught_exception;
1061
1062   java::lang::Runtime::getRuntime ()->exit (status);
1063 }
1064
1065 \f
1066
1067 // Parse a string and return a heap size.
1068 static size_t
1069 parse_heap_size (const char *spec)
1070 {
1071   char *end;
1072   unsigned long val = strtoul (spec, &end, 10);
1073   if (*end == 'k' || *end == 'K')
1074     val *= 1024;
1075   else if (*end == 'm' || *end == 'M')
1076     val *= 1048576;
1077   return (size_t) val;
1078 }
1079
1080 // Set the initial heap size.  This might be ignored by the GC layer.
1081 // This must be called before _Jv_RunMain.
1082 void
1083 _Jv_SetInitialHeapSize (const char *arg)
1084 {
1085   size_t size = parse_heap_size (arg);
1086   _Jv_GCSetInitialHeapSize (size);
1087 }
1088
1089 // Set the maximum heap size.  This might be ignored by the GC layer.
1090 // This must be called before _Jv_RunMain.
1091 void
1092 _Jv_SetMaximumHeapSize (const char *arg)
1093 {
1094   size_t size = parse_heap_size (arg);
1095   _Jv_GCSetMaximumHeapSize (size);
1096 }
1097
1098 \f
1099
1100 void *
1101 _Jv_Malloc (jsize size)
1102 {
1103   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1104     size = 1;
1105   void *ptr = malloc ((size_t) size);
1106   if (__builtin_expect (ptr == NULL, false))
1107     throw no_memory;
1108   return ptr;
1109 }
1110
1111 void *
1112 _Jv_Realloc (void *ptr, jsize size)
1113 {
1114   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1115     size = 1;
1116   ptr = realloc (ptr, (size_t) size);
1117   if (__builtin_expect (ptr == NULL, false))
1118     throw no_memory;
1119   return ptr;
1120 }
1121
1122 void *
1123 _Jv_MallocUnchecked (jsize size)
1124 {
1125   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1126     size = 1;
1127   return malloc ((size_t) size);
1128 }
1129
1130 void
1131 _Jv_Free (void* ptr)
1132 {
1133   return free (ptr);
1134 }
1135
1136 \f
1137
1138 // In theory, these routines can be #ifdef'd away on machines which
1139 // support divide overflow signals.  However, we never know if some
1140 // code might have been compiled with "-fuse-divide-subroutine", so we
1141 // always include them in libgcj.
1142
1143 jint
1144 _Jv_divI (jint dividend, jint divisor)
1145 {
1146   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1147     _Jv_ThrowSignal (arithexception);
1148   
1149   if (dividend == (jint) 0x80000000L && divisor == -1)
1150     return dividend;
1151
1152   return dividend / divisor;
1153 }
1154
1155 jint
1156 _Jv_remI (jint dividend, jint divisor)
1157 {
1158   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1159     _Jv_ThrowSignal (arithexception);
1160   
1161   if (dividend == (jint) 0x80000000L && divisor == -1)
1162     return 0;
1163
1164   return dividend % divisor;
1165 }
1166
1167 jlong
1168 _Jv_divJ (jlong dividend, jlong divisor)
1169 {
1170   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1171     _Jv_ThrowSignal (arithexception);
1172   
1173   if (dividend == (jlong) 0x8000000000000000LL && divisor == -1)
1174     return dividend;
1175
1176   return dividend / divisor;
1177 }
1178
1179 jlong
1180 _Jv_remJ (jlong dividend, jlong divisor)
1181 {
1182   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1183     _Jv_ThrowSignal (arithexception);
1184   
1185   if (dividend == (jlong) 0x8000000000000000LL && divisor == -1)
1186     return 0;
1187
1188   return dividend % divisor;
1189 }