OSDN Git Service

* Makefile.am, acinclude.m4, configure.in: Imported GC 6.1 Alpha 1
[pf3gnuchains/gcc-fork.git] / boehm-gc / include / gc_cpp.h
1 #ifndef GC_CPP_H
2 #define GC_CPP_H
3 /****************************************************************************
4 Copyright (c) 1994 by Xerox Corporation.  All rights reserved.
5  
6 THIS MATERIAL IS PROVIDED AS IS, WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY EXPRESSED
7 OR IMPLIED.  ANY USE IS AT YOUR OWN RISK.
8  
9 Permission is hereby granted to use or copy this program for any
10 purpose, provided the above notices are retained on all copies.
11 Permission to modify the code and to distribute modified code is
12 granted, provided the above notices are retained, and a notice that
13 the code was modified is included with the above copyright notice.
14 ****************************************************************************
15
16 C++ Interface to the Boehm Collector
17
18     John R. Ellis and Jesse Hull 
19
20 This interface provides access to the Boehm collector.  It provides
21 basic facilities similar to those described in "Safe, Efficient
22 Garbage Collection for C++", by John R. Elis and David L. Detlefs
23 (ftp://ftp.parc.xerox.com/pub/ellis/gc).
24
25 All heap-allocated objects are either "collectable" or
26 "uncollectable".  Programs must explicitly delete uncollectable
27 objects, whereas the garbage collector will automatically delete
28 collectable objects when it discovers them to be inaccessible.
29 Collectable objects may freely point at uncollectable objects and vice
30 versa.
31
32 Objects allocated with the built-in "::operator new" are uncollectable.
33
34 Objects derived from class "gc" are collectable.  For example:
35
36     class A: public gc {...};
37     A* a = new A;       // a is collectable. 
38
39 Collectable instances of non-class types can be allocated using the GC
40 (or UseGC) placement:
41
42     typedef int A[ 10 ];
43     A* a = new (GC) A;
44
45 Uncollectable instances of classes derived from "gc" can be allocated
46 using the NoGC placement:
47
48     class A: public gc {...};
49     A* a = new (NoGC) A;   // a is uncollectable.
50
51 Both uncollectable and collectable objects can be explicitly deleted
52 with "delete", which invokes an object's destructors and frees its
53 storage immediately.
54
55 A collectable object may have a clean-up function, which will be
56 invoked when the collector discovers the object to be inaccessible.
57 An object derived from "gc_cleanup" or containing a member derived
58 from "gc_cleanup" has a default clean-up function that invokes the
59 object's destructors.  Explicit clean-up functions may be specified as
60 an additional placement argument:
61
62     A* a = ::new (GC, MyCleanup) A;
63
64 An object is considered "accessible" by the collector if it can be
65 reached by a path of pointers from static variables, automatic
66 variables of active functions, or from some object with clean-up
67 enabled; pointers from an object to itself are ignored.
68
69 Thus, if objects A and B both have clean-up functions, and A points at
70 B, B is considered accessible.  After A's clean-up is invoked and its
71 storage released, B will then become inaccessible and will have its
72 clean-up invoked.  If A points at B and B points to A, forming a
73 cycle, then that's considered a storage leak, and neither will be
74 collectable.  See the interface gc.h for low-level facilities for
75 handling such cycles of objects with clean-up.
76
77 The collector cannot guarrantee that it will find all inaccessible
78 objects.  In practice, it finds almost all of them.
79
80
81 Cautions:
82
83 1. Be sure the collector has been augmented with "make c++".
84
85 2.  If your compiler supports the new "operator new[]" syntax, then
86 add -DGC_OPERATOR_NEW_ARRAY to the Makefile.
87
88 If your compiler doesn't support "operator new[]", beware that an
89 array of type T, where T is derived from "gc", may or may not be
90 allocated as a collectable object (it depends on the compiler).  Use
91 the explicit GC placement to make the array collectable.  For example:
92
93     class A: public gc {...};
94     A* a1 = new A[ 10 ];        // collectable or uncollectable?
95     A* a2 = new (GC) A[ 10 ];   // collectable
96
97 3. The destructors of collectable arrays of objects derived from
98 "gc_cleanup" will not be invoked properly.  For example:
99
100     class A: public gc_cleanup {...};
101     A* a = new (GC) A[ 10 ];    // destructors not invoked correctly
102
103 Typically, only the destructor for the first element of the array will
104 be invoked when the array is garbage-collected.  To get all the
105 destructors of any array executed, you must supply an explicit
106 clean-up function:
107
108     A* a = new (GC, MyCleanUp) A[ 10 ];
109
110 (Implementing clean-up of arrays correctly, portably, and in a way
111 that preserves the correct exception semantics requires a language
112 extension, e.g. the "gc" keyword.)
113
114 4. Compiler bugs:
115
116 * Solaris 2's CC (SC3.0) doesn't implement t->~T() correctly, so the
117 destructors of classes derived from gc_cleanup won't be invoked.
118 You'll have to explicitly register a clean-up function with
119 new-placement syntax.
120
121 * Evidently cfront 3.0 does not allow destructors to be explicitly
122 invoked using the ANSI-conforming syntax t->~T().  If you're using
123 cfront 3.0, you'll have to comment out the class gc_cleanup, which
124 uses explicit invocation.
125
126 5. GC name conflicts:
127
128 Many other systems seem to use the identifier "GC" as an abbreviation
129 for "Graphics Context".  Since version 5.0, GC placement has been replaced
130 by UseGC.  GC is an alias for UseGC, unless GC_NAME_CONFLICT is defined.
131
132 ****************************************************************************/
133
134 #include "gc.h"
135
136 #ifndef THINK_CPLUS
137 #define _cdecl
138 #endif
139
140 #if ! defined( GC_NO_OPERATOR_NEW_ARRAY ) \
141     && !defined(_ENABLE_ARRAYNEW) /* Digimars */ \
142     && (defined(__BORLANDC__) && (__BORLANDC__ < 0x450) \
143         || (defined(__GNUC__) && \
144             (__GNUC__ < 2 || __GNUC__ == 2 && __GNUC_MINOR__ < 6)) \
145         || (defined(__WATCOMC__) && __WATCOMC__ < 1050))
146 #   define GC_NO_OPERATOR_NEW_ARRAY
147 #endif
148
149 #if !defined(GC_NO_OPERATOR_NEW_ARRAY) && !defined(GC_OPERATOR_NEW_ARRAY)
150 #   define GC_OPERATOR_NEW_ARRAY
151 #endif
152
153 enum GCPlacement {UseGC,
154 #ifndef GC_NAME_CONFLICT
155                   GC=UseGC,
156 #endif
157                   NoGC, PointerFreeGC};
158
159 class gc {public:
160     inline void* operator new( size_t size );
161     inline void* operator new( size_t size, GCPlacement gcp );
162     inline void operator delete( void* obj );
163
164 #ifdef GC_OPERATOR_NEW_ARRAY
165     inline void* operator new[]( size_t size );
166     inline void* operator new[]( size_t size, GCPlacement gcp );
167     inline void operator delete[]( void* obj );
168 #endif /* GC_OPERATOR_NEW_ARRAY */
169     };    
170     /*
171     Instances of classes derived from "gc" will be allocated in the 
172     collected heap by default, unless an explicit NoGC placement is
173     specified. */
174
175 class gc_cleanup: virtual public gc {public:
176     inline gc_cleanup();
177     inline virtual ~gc_cleanup();
178 private:
179     inline static void _cdecl cleanup( void* obj, void* clientData );};
180     /*
181     Instances of classes derived from "gc_cleanup" will be allocated
182     in the collected heap by default.  When the collector discovers an
183     inaccessible object derived from "gc_cleanup" or containing a
184     member derived from "gc_cleanup", its destructors will be
185     invoked. */
186
187 extern "C" {typedef void (*GCCleanUpFunc)( void* obj, void* clientData );}
188
189 #ifdef _MSC_VER
190   // Disable warning that "no matching operator delete found; memory will
191   // not be freed if initialization throws an exception"
192 # pragma warning(disable:4291)
193 #endif
194
195 inline void* operator new( 
196     size_t size, 
197     GCPlacement gcp,
198     GCCleanUpFunc cleanup = 0,
199     void* clientData = 0 );
200     /*
201     Allocates a collectable or uncollected object, according to the
202     value of "gcp".
203
204     For collectable objects, if "cleanup" is non-null, then when the
205     allocated object "obj" becomes inaccessible, the collector will
206     invoke the function "cleanup( obj, clientData )" but will not
207     invoke the object's destructors.  It is an error to explicitly
208     delete an object allocated with a non-null "cleanup".
209
210     It is an error to specify a non-null "cleanup" with NoGC or for
211     classes derived from "gc_cleanup" or containing members derived
212     from "gc_cleanup". */
213
214 #ifdef GC_OPERATOR_NEW_ARRAY
215
216 #ifdef _MSC_VER
217  /** This ensures that the system default operator new[] doesn't get
218   *  undefined, which is what seems to happen on VC++ 6 for some reason
219   *  if we define a multi-argument operator new[].
220   *  There seems to be really redirect new in this environment without
221   *  including this everywhere. 
222   */
223  inline void *operator new[]( size_t size )
224  {
225     return GC_MALLOC_UNCOLLECTABLE( size );
226  }
227
228  inline void operator delete[](void* obj)
229  {
230     GC_FREE(obj);
231  };
232
233  inline void* operator new( size_t size)
234  {
235     return GC_MALLOC_UNCOLLECTABLE( size);
236  };   
237
238  inline void operator delete(void* obj)
239  {
240     GC_FREE(obj);
241  };
242
243
244 // This new operator is used by VC++ in case of Debug builds !
245   inline void* operator new( size_t size,
246                       int ,//nBlockUse,
247                       const char * szFileName,
248                       int nLine
249                       ) {
250 # ifndef GC_DEBUG
251      return GC_malloc_uncollectable( size );
252 # else
253      return GC_debug_malloc_uncollectable(size, szFileName, nLine);
254 # endif
255   }
256
257 #endif /* _MSC_VER */
258
259 inline void* operator new[](
260     size_t size, 
261     GCPlacement gcp,
262     GCCleanUpFunc cleanup = 0,
263     void* clientData = 0 );
264     /*
265     The operator new for arrays, identical to the above. */
266
267 #endif /* GC_OPERATOR_NEW_ARRAY */
268
269 /****************************************************************************
270
271 Inline implementation
272
273 ****************************************************************************/
274
275 inline void* gc::operator new( size_t size ) {
276     return GC_MALLOC( size );}
277     
278 inline void* gc::operator new( size_t size, GCPlacement gcp ) {
279     if (gcp == UseGC) 
280         return GC_MALLOC( size );
281     else if (gcp == PointerFreeGC)
282         return GC_MALLOC_ATOMIC( size );
283     else
284         return GC_MALLOC_UNCOLLECTABLE( size );}
285
286 inline void gc::operator delete( void* obj ) {
287     GC_FREE( obj );}
288     
289
290 #ifdef GC_OPERATOR_NEW_ARRAY
291
292 inline void* gc::operator new[]( size_t size ) {
293     return gc::operator new( size );}
294     
295 inline void* gc::operator new[]( size_t size, GCPlacement gcp ) {
296     return gc::operator new( size, gcp );}
297
298 inline void gc::operator delete[]( void* obj ) {
299     gc::operator delete( obj );}
300     
301 #endif /* GC_OPERATOR_NEW_ARRAY */
302
303
304 inline gc_cleanup::~gc_cleanup() {
305     GC_REGISTER_FINALIZER_IGNORE_SELF( GC_base(this), 0, 0, 0, 0 );}
306
307 inline void gc_cleanup::cleanup( void* obj, void* displ ) {
308     ((gc_cleanup*) ((char*) obj + (ptrdiff_t) displ))->~gc_cleanup();}
309
310 inline gc_cleanup::gc_cleanup() {
311     GC_finalization_proc oldProc;
312     void* oldData;
313     void* base = GC_base( (void *) this );
314     if (0 != base)  {
315       // Don't call the debug version, since this is a real base address.
316       GC_register_finalizer_ignore_self( 
317         base, (GC_finalization_proc)cleanup, (void*) ((char*) this - (char*) base), 
318         &oldProc, &oldData );
319       if (0 != oldProc) {
320         GC_register_finalizer_ignore_self( base, oldProc, oldData, 0, 0 );}}}
321
322 inline void* operator new( 
323     size_t size, 
324     GCPlacement gcp,
325     GCCleanUpFunc cleanup,
326     void* clientData )
327 {
328     void* obj;
329
330     if (gcp == UseGC) {
331         obj = GC_MALLOC( size );
332         if (cleanup != 0) 
333             GC_REGISTER_FINALIZER_IGNORE_SELF( 
334                 obj, cleanup, clientData, 0, 0 );}
335     else if (gcp == PointerFreeGC) {
336         obj = GC_MALLOC_ATOMIC( size );}
337     else {
338         obj = GC_MALLOC_UNCOLLECTABLE( size );};
339     return obj;}
340         
341
342 #ifdef GC_OPERATOR_NEW_ARRAY
343
344 inline void* operator new[]( 
345     size_t size, 
346     GCPlacement gcp,
347     GCCleanUpFunc cleanup,
348     void* clientData )
349 {
350     return ::operator new( size, gcp, cleanup, clientData );}
351
352 #endif /* GC_OPERATOR_NEW_ARRAY */
353
354
355 #endif /* GC_CPP_H */
356