XEmacs 21.2.20 "Yoko".
[chise/xemacs-chise.git.1] / src / alloc.c
1 /* Storage allocation and gc for XEmacs Lisp interpreter.
2    Copyright (C) 1985-1998 Free Software Foundation, Inc.
3    Copyright (C) 1995 Sun Microsystems, Inc.
4    Copyright (C) 1995, 1996 Ben Wing.
5
6 This file is part of XEmacs.
7
8 XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
9 under the terms of the GNU General Public License as published by the
10 Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
11 later version.
12
13 XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
14 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
15 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
16 for more details.
17
18 You should have received a copy of the GNU General Public License
19 along with XEmacs; see the file COPYING.  If not, write to
20 the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
21 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
22
23 /* Synched up with: FSF 19.28, Mule 2.0.  Substantially different from
24    FSF. */
25
26 /* Authorship:
27
28    FSF: Original version; a long time ago.
29    Mly: Significantly rewritten to use new 3-bit tags and
30         nicely abstracted object definitions, for 19.8.
31    JWZ: Improved code to keep track of purespace usage and
32         issue nice purespace and GC stats.
33    Ben Wing: Cleaned up frob-block lrecord code, added error-checking
34         and various changes for Mule, for 19.12.
35         Added bit vectors for 19.13.
36         Added lcrecord lists for 19.14.
37    slb: Lots of work on the purification and dump time code.
38         Synched Doug Lea malloc support from Emacs 20.2.
39    og:  Killed the purespace.  Portable dumper.
40 */
41
42 #include <config.h>
43 #include "lisp.h"
44
45 #include "backtrace.h"
46 #include "buffer.h"
47 #include "bytecode.h"
48 #include "chartab.h"
49 #include "device.h"
50 #include "elhash.h"
51 #include "events.h"
52 #include "extents.h"
53 #include "frame.h"
54 #include "glyphs.h"
55 #include "opaque.h"
56 #include "redisplay.h"
57 #include "specifier.h"
58 #include "sysfile.h"
59 #include "window.h"
60 #include "console-stream.h"
61
62 #ifdef DOUG_LEA_MALLOC
63 #include <malloc.h>
64 #endif
65
66 #ifdef HAVE_MMAP
67 #include <unistd.h>
68 #include <sys/mman.h>
69 #endif
70
71 #ifdef PDUMP
72 typedef struct
73 {
74   const struct lrecord_description *desc;
75   int count;
76 } pdump_reloc_table;
77
78 static char *pdump_rt_list = 0;
79 #endif
80
81 EXFUN (Fgarbage_collect, 0);
82
83 /* Return the true size of a struct with a variable-length array field.  */
84 #define STRETCHY_STRUCT_SIZEOF(stretchy_struct_type,            \
85                                stretchy_array_field,            \
86                                stretchy_array_length)           \
87   (offsetof (stretchy_struct_type, stretchy_array_field) +      \
88    (offsetof (stretchy_struct_type, stretchy_array_field[1]) -  \
89     offsetof (stretchy_struct_type, stretchy_array_field[0])) * \
90    (stretchy_array_length))
91
92 #if 0 /* this is _way_ too slow to be part of the standard debug options */
93 #if defined(DEBUG_XEMACS) && defined(MULE)
94 #define VERIFY_STRING_CHARS_INTEGRITY
95 #endif
96 #endif
97
98 /* Define this to use malloc/free with no freelist for all datatypes,
99    the hope being that some debugging tools may help detect
100    freed memory references */
101 #ifdef USE_DEBUG_MALLOC /* Taking the above comment at face value -slb */
102 #include <dmalloc.h>
103 #define ALLOC_NO_POOLS
104 #endif
105
106 #ifdef DEBUG_XEMACS
107 static int debug_allocation;
108 static int debug_allocation_backtrace_length;
109 #endif
110
111 /* Number of bytes of consing done since the last gc */
112 EMACS_INT consing_since_gc;
113 #define INCREMENT_CONS_COUNTER_1(size) (consing_since_gc += (size))
114
115 #define debug_allocation_backtrace()                            \
116 do {                                                            \
117   if (debug_allocation_backtrace_length > 0)                    \
118     debug_short_backtrace (debug_allocation_backtrace_length);  \
119 } while (0)
120
121 #ifdef DEBUG_XEMACS
122 #define INCREMENT_CONS_COUNTER(foosize, type)                   \
123   do {                                                          \
124     if (debug_allocation)                                       \
125       {                                                         \
126         stderr_out ("allocating %s (size %ld)\n", type, (long)foosize); \
127         debug_allocation_backtrace ();                          \
128       }                                                         \
129     INCREMENT_CONS_COUNTER_1 (foosize);                         \
130   } while (0)
131 #define NOSEEUM_INCREMENT_CONS_COUNTER(foosize, type)           \
132   do {                                                          \
133     if (debug_allocation > 1)                                   \
134       {                                                         \
135         stderr_out ("allocating noseeum %s (size %ld)\n", type, (long)foosize); \
136         debug_allocation_backtrace ();                          \
137       }                                                         \
138     INCREMENT_CONS_COUNTER_1 (foosize);                         \
139   } while (0)
140 #else
141 #define INCREMENT_CONS_COUNTER(size, type) INCREMENT_CONS_COUNTER_1 (size)
142 #define NOSEEUM_INCREMENT_CONS_COUNTER(size, type) \
143   INCREMENT_CONS_COUNTER_1 (size)
144 #endif
145
146 #define DECREMENT_CONS_COUNTER(size) do {       \
147   consing_since_gc -= (size);                   \
148   if (consing_since_gc < 0)                     \
149     consing_since_gc = 0;                       \
150 } while (0)
151
152 /* Number of bytes of consing since gc before another gc should be done. */
153 EMACS_INT gc_cons_threshold;
154
155 /* Nonzero during gc */
156 int gc_in_progress;
157
158 /* Number of times GC has happened at this level or below.
159  * Level 0 is most volatile, contrary to usual convention.
160  *  (Of course, there's only one level at present) */
161 EMACS_INT gc_generation_number[1];
162
163 /* This is just for use by the printer, to allow things to print uniquely */
164 static int lrecord_uid_counter;
165
166 /* Nonzero when calling certain hooks or doing other things where
167    a GC would be bad */
168 int gc_currently_forbidden;
169
170 /* Hooks. */
171 Lisp_Object Vpre_gc_hook, Qpre_gc_hook;
172 Lisp_Object Vpost_gc_hook, Qpost_gc_hook;
173
174 /* "Garbage collecting" */
175 Lisp_Object Vgc_message;
176 Lisp_Object Vgc_pointer_glyph;
177 static CONST char gc_default_message[] = "Garbage collecting";
178 Lisp_Object Qgarbage_collecting;
179
180 #ifndef VIRT_ADDR_VARIES
181 extern
182 #endif /* VIRT_ADDR_VARIES */
183  EMACS_INT malloc_sbrk_used;
184
185 #ifndef VIRT_ADDR_VARIES
186 extern
187 #endif /* VIRT_ADDR_VARIES */
188  EMACS_INT malloc_sbrk_unused;
189
190 /* Non-zero means we're in the process of doing the dump */
191 int purify_flag;
192
193 #ifdef ERROR_CHECK_TYPECHECK
194
195 Error_behavior ERROR_ME, ERROR_ME_NOT, ERROR_ME_WARN;
196
197 #endif
198
199 int
200 c_readonly (Lisp_Object obj)
201 {
202   return POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)) && C_READONLY (obj);
203 }
204
205 int
206 lisp_readonly (Lisp_Object obj)
207 {
208   return POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)) && LISP_READONLY (obj);
209 }
210
211 \f
212 /* Maximum amount of C stack to save when a GC happens.  */
213
214 #ifndef MAX_SAVE_STACK
215 #define MAX_SAVE_STACK 0 /* 16000 */
216 #endif
217
218 /* Non-zero means ignore malloc warnings.  Set during initialization.  */
219 int ignore_malloc_warnings;
220
221 \f
222 static void *breathing_space;
223
224 void
225 release_breathing_space (void)
226 {
227   if (breathing_space)
228     {
229       void *tmp = breathing_space;
230       breathing_space = 0;
231       xfree (tmp);
232     }
233 }
234
235 /* malloc calls this if it finds we are near exhausting storage */
236 void
237 malloc_warning (CONST char *str)
238 {
239   if (ignore_malloc_warnings)
240     return;
241
242   warn_when_safe
243     (Qmemory, Qcritical,
244      "%s\n"
245      "Killing some buffers may delay running out of memory.\n"
246      "However, certainly by the time you receive the 95%% warning,\n"
247      "you should clean up, kill this Emacs, and start a new one.",
248      str);
249 }
250
251 /* Called if malloc returns zero */
252 DOESNT_RETURN
253 memory_full (void)
254 {
255   /* Force a GC next time eval is called.
256      It's better to loop garbage-collecting (we might reclaim enough
257      to win) than to loop beeping and barfing "Memory exhausted"
258    */
259   consing_since_gc = gc_cons_threshold + 1;
260   release_breathing_space ();
261
262   /* Flush some histories which might conceivably contain garbalogical
263      inhibitors.  */
264   if (!NILP (Fboundp (Qvalues)))
265     Fset (Qvalues, Qnil);
266   Vcommand_history = Qnil;
267
268   error ("Memory exhausted");
269 }
270
271 /* like malloc and realloc but check for no memory left, and block input. */
272
273 #ifdef xmalloc
274 #undef xmalloc
275 #endif
276
277 void *
278 xmalloc (size_t size)
279 {
280   void *val = malloc (size);
281
282   if (!val && (size != 0)) memory_full ();
283   return val;
284 }
285
286 #ifdef xcalloc
287 #undef xcalloc
288 #endif
289
290 static void *
291 xcalloc (size_t nelem, size_t elsize)
292 {
293   void *val = calloc (nelem, elsize);
294
295   if (!val && (nelem != 0)) memory_full ();
296   return val;
297 }
298
299 void *
300 xmalloc_and_zero (size_t size)
301 {
302   return xcalloc (size, sizeof (char));
303 }
304
305 #ifdef xrealloc
306 #undef xrealloc
307 #endif
308
309 void *
310 xrealloc (void *block, size_t size)
311 {
312   /* We must call malloc explicitly when BLOCK is 0, since some
313      reallocs don't do this.  */
314   void *val = block ? realloc (block, size) : malloc (size);
315
316   if (!val && (size != 0)) memory_full ();
317   return val;
318 }
319
320 void
321 #ifdef ERROR_CHECK_MALLOC
322 xfree_1 (void *block)
323 #else
324 xfree (void *block)
325 #endif
326 {
327 #ifdef ERROR_CHECK_MALLOC
328   /* Unbelievably, calling free() on 0xDEADBEEF doesn't cause an
329      error until much later on for many system mallocs, such as
330      the one that comes with Solaris 2.3.  FMH!! */
331   assert (block != (void *) 0xDEADBEEF);
332   assert (block);
333 #endif /* ERROR_CHECK_MALLOC */
334   free (block);
335 }
336
337 #ifdef ERROR_CHECK_GC
338
339 #if SIZEOF_INT == 4
340 typedef unsigned int four_byte_t;
341 #elif SIZEOF_LONG == 4
342 typedef unsigned long four_byte_t;
343 #elif SIZEOF_SHORT == 4
344 typedef unsigned short four_byte_t;
345 #else
346 What kind of strange-ass system are we running on?
347 #endif
348
349 static void
350 deadbeef_memory (void *ptr, size_t size)
351 {
352   four_byte_t *ptr4 = (four_byte_t *) ptr;
353   size_t beefs = size >> 2;
354
355   /* In practice, size will always be a multiple of four.  */
356   while (beefs--)
357     (*ptr4++) = 0xDEADBEEF;
358 }
359
360 #else /* !ERROR_CHECK_GC */
361
362
363 #define deadbeef_memory(ptr, size)
364
365 #endif /* !ERROR_CHECK_GC */
366
367 #ifdef xstrdup
368 #undef xstrdup
369 #endif
370
371 char *
372 xstrdup (CONST char *str)
373 {
374   int len = strlen (str) + 1;   /* for stupid terminating 0 */
375
376   void *val = xmalloc (len);
377   if (val == 0) return 0;
378   return (char *) memcpy (val, str, len);
379 }
380
381 #ifdef NEED_STRDUP
382 char *
383 strdup (CONST char *s)
384 {
385   return xstrdup (s);
386 }
387 #endif /* NEED_STRDUP */
388
389 \f
390 static void *
391 allocate_lisp_storage (size_t size)
392 {
393   return xmalloc (size);
394 }
395
396
397 /* lrecords are chained together through their "next.v" field.
398  * After doing the mark phase, the GC will walk this linked
399  *  list and free any record which hasn't been marked.
400  */
401 static struct lcrecord_header *all_lcrecords;
402
403 void *
404 alloc_lcrecord (size_t size, CONST struct lrecord_implementation *implementation)
405 {
406   struct lcrecord_header *lcheader;
407
408 #ifdef ERROR_CHECK_GC
409   if (implementation->static_size == 0)
410     assert (implementation->size_in_bytes_method);
411   else
412     assert (implementation->static_size == size);
413 #endif
414
415   lcheader = (struct lcrecord_header *) allocate_lisp_storage (size);
416   set_lheader_implementation (&(lcheader->lheader), implementation);
417   lcheader->next = all_lcrecords;
418 #if 1                           /* mly prefers to see small ID numbers */
419   lcheader->uid = lrecord_uid_counter++;
420 #else                           /* jwz prefers to see real addrs */
421   lcheader->uid = (int) &lcheader;
422 #endif
423   lcheader->free = 0;
424   all_lcrecords = lcheader;
425   INCREMENT_CONS_COUNTER (size, implementation->name);
426   return lcheader;
427 }
428
429 #if 0 /* Presently unused */
430 /* Very, very poor man's EGC?
431  * This may be slow and thrash pages all over the place.
432  *  Only call it if you really feel you must (and if the
433  *  lrecord was fairly recently allocated).
434  * Otherwise, just let the GC do its job -- that's what it's there for
435  */
436 void
437 free_lcrecord (struct lcrecord_header *lcrecord)
438 {
439   if (all_lcrecords == lcrecord)
440     {
441       all_lcrecords = lcrecord->next;
442     }
443   else
444     {
445       struct lrecord_header *header = all_lcrecords;
446       for (;;)
447         {
448           struct lrecord_header *next = header->next;
449           if (next == lcrecord)
450             {
451               header->next = lrecord->next;
452               break;
453             }
454           else if (next == 0)
455             abort ();
456           else
457             header = next;
458         }
459     }
460   if (lrecord->implementation->finalizer)
461     lrecord->implementation->finalizer (lrecord, 0);
462   xfree (lrecord);
463   return;
464 }
465 #endif /* Unused */
466
467
468 static void
469 disksave_object_finalization_1 (void)
470 {
471   struct lcrecord_header *header;
472
473   for (header = all_lcrecords; header; header = header->next)
474     {
475       if (LHEADER_IMPLEMENTATION(&header->lheader)->finalizer &&
476           !header->free)
477         ((LHEADER_IMPLEMENTATION(&header->lheader)->finalizer)
478          (header, 1));
479     }
480 }
481
482 /* Semi-kludge -- lrecord_symbol_value_forward objects get stuck
483    in CONST space and you get SEGV's if you attempt to mark them.
484    This sits in lheader->implementation->marker. */
485
486 Lisp_Object
487 this_one_is_unmarkable (Lisp_Object obj)
488 {
489   abort ();
490   return Qnil;
491 }
492
493 \f
494 /************************************************************************/
495 /*                        Debugger support                              */
496 /************************************************************************/
497 /* Give gdb/dbx enough information to decode Lisp Objects.  We make
498    sure certain symbols are always defined, so gdb doesn't complain
499    about expressions in src/gdbinit.  See src/gdbinit or src/dbxrc to
500    see how this is used.  */
501
502 EMACS_UINT dbg_valmask = ((1UL << VALBITS) - 1) << GCBITS;
503 EMACS_UINT dbg_typemask = (1UL << GCTYPEBITS) - 1;
504
505 #ifdef USE_UNION_TYPE
506 unsigned char dbg_USE_UNION_TYPE = 1;
507 #else
508 unsigned char dbg_USE_UNION_TYPE = 0;
509 #endif
510
511 unsigned char Lisp_Type_Int = 100;
512 unsigned char Lisp_Type_Cons = 101;
513 unsigned char Lisp_Type_String = 102;
514 unsigned char Lisp_Type_Vector = 103;
515 unsigned char Lisp_Type_Symbol = 104;
516
517 #ifndef MULE
518 unsigned char lrecord_char_table_entry;
519 unsigned char lrecord_charset;
520 #ifndef FILE_CODING
521 unsigned char lrecord_coding_system;
522 #endif
523 #endif
524
525 #ifndef HAVE_TOOLBARS
526 unsigned char lrecord_toolbar_button;
527 #endif
528
529 #ifndef TOOLTALK
530 unsigned char lrecord_tooltalk_message;
531 unsigned char lrecord_tooltalk_pattern;
532 #endif
533
534 #ifndef HAVE_DATABASE
535 unsigned char lrecord_database;
536 #endif
537
538 unsigned char dbg_valbits = VALBITS;
539 unsigned char dbg_gctypebits = GCTYPEBITS;
540
541 /* Macros turned into functions for ease of debugging.
542    Debuggers don't know about macros! */
543 int dbg_eq (Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2);
544 int
545 dbg_eq (Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2)
546 {
547   return EQ (obj1, obj2);
548 }
549
550 \f
551 /************************************************************************/
552 /*                        Fixed-size type macros                        */
553 /************************************************************************/
554
555 /* For fixed-size types that are commonly used, we malloc() large blocks
556    of memory at a time and subdivide them into chunks of the correct
557    size for an object of that type.  This is more efficient than
558    malloc()ing each object separately because we save on malloc() time
559    and overhead due to the fewer number of malloc()ed blocks, and
560    also because we don't need any extra pointers within each object
561    to keep them threaded together for GC purposes.  For less common
562    (and frequently large-size) types, we use lcrecords, which are
563    malloc()ed individually and chained together through a pointer
564    in the lcrecord header.  lcrecords do not need to be fixed-size
565    (i.e. two objects of the same type need not have the same size;
566    however, the size of a particular object cannot vary dynamically).
567    It is also much easier to create a new lcrecord type because no
568    additional code needs to be added to alloc.c.  Finally, lcrecords
569    may be more efficient when there are only a small number of them.
570
571    The types that are stored in these large blocks (or "frob blocks")
572    are cons, float, compiled-function, symbol, marker, extent, event,
573    and string.
574
575    Note that strings are special in that they are actually stored in
576    two parts: a structure containing information about the string, and
577    the actual data associated with the string.  The former structure
578    (a struct Lisp_String) is a fixed-size structure and is managed the
579    same way as all the other such types.  This structure contains a
580    pointer to the actual string data, which is stored in structures of
581    type struct string_chars_block.  Each string_chars_block consists
582    of a pointer to a struct Lisp_String, followed by the data for that
583    string, followed by another pointer to a struct Lisp_String,
584    followed by the data for that string, etc.  At GC time, the data in
585    these blocks is compacted by searching sequentially through all the
586    blocks and compressing out any holes created by unmarked strings.
587    Strings that are more than a certain size (bigger than the size of
588    a string_chars_block, although something like half as big might
589    make more sense) are malloc()ed separately and not stored in
590    string_chars_blocks.  Furthermore, no one string stretches across
591    two string_chars_blocks.
592
593    Vectors are each malloc()ed separately, similar to lcrecords.
594
595    In the following discussion, we use conses, but it applies equally
596    well to the other fixed-size types.
597
598    We store cons cells inside of cons_blocks, allocating a new
599    cons_block with malloc() whenever necessary.  Cons cells reclaimed
600    by GC are put on a free list to be reallocated before allocating
601    any new cons cells from the latest cons_block.  Each cons_block is
602    just under 2^n - MALLOC_OVERHEAD bytes long, since malloc (at least
603    the versions in malloc.c and gmalloc.c) really allocates in units
604    of powers of two and uses 4 bytes for its own overhead.
605
606    What GC actually does is to search through all the cons_blocks,
607    from the most recently allocated to the oldest, and put all
608    cons cells that are not marked (whether or not they're already
609    free) on a cons_free_list.  The cons_free_list is a stack, and
610    so the cons cells in the oldest-allocated cons_block end up
611    at the head of the stack and are the first to be reallocated.
612    If any cons_block is entirely free, it is freed with free()
613    and its cons cells removed from the cons_free_list.  Because
614    the cons_free_list ends up basically in memory order, we have
615    a high locality of reference (assuming a reasonable turnover
616    of allocating and freeing) and have a reasonable probability
617    of entirely freeing up cons_blocks that have been more recently
618    allocated.  This stage is called the "sweep stage" of GC, and
619    is executed after the "mark stage", which involves starting
620    from all places that are known to point to in-use Lisp objects
621    (e.g. the obarray, where are all symbols are stored; the
622    current catches and condition-cases; the backtrace list of
623    currently executing functions; the gcpro list; etc.) and
624    recursively marking all objects that are accessible.
625
626    At the beginning of the sweep stage, the conses in the cons
627    blocks are in one of three states: in use and marked, in use
628    but not marked, and not in use (already freed).  Any conses
629    that are marked have been marked in the mark stage just
630    executed, because as part of the sweep stage we unmark any
631    marked objects.  The way we tell whether or not a cons cell
632    is in use is through the FREE_STRUCT_P macro.  This basically
633    looks at the first 4 bytes (or however many bytes a pointer
634    fits in) to see if all the bits in those bytes are 1.  The
635    resulting value (0xFFFFFFFF) is not a valid pointer and is
636    not a valid Lisp_Object.  All current fixed-size types have
637    a pointer or Lisp_Object as their first element with the
638    exception of strings; they have a size value, which can
639    never be less than zero, and so 0xFFFFFFFF is invalid for
640    strings as well.  Now assuming that a cons cell is in use,
641    the way we tell whether or not it is marked is to look at
642    the mark bit of its car (each Lisp_Object has one bit
643    reserved as a mark bit, in case it's needed).  Note that
644    different types of objects use different fields to indicate
645    whether the object is marked, but the principle is the same.
646
647    Conses on the free_cons_list are threaded through a pointer
648    stored in the bytes directly after the bytes that are set
649    to 0xFFFFFFFF (we cannot overwrite these because the cons
650    is still in a cons_block and needs to remain marked as
651    not in use for the next time that GC happens).  This
652    implies that all fixed-size types must be at least big
653    enough to store two pointers, which is indeed the case
654    for all current fixed-size types.
655
656    Some types of objects need additional "finalization" done
657    when an object is converted from in use to not in use;
658    this is the purpose of the ADDITIONAL_FREE_type macro.
659    For example, markers need to be removed from the chain
660    of markers that is kept in each buffer.  This is because
661    markers in a buffer automatically disappear if the marker
662    is no longer referenced anywhere (the same does not
663    apply to extents, however).
664
665    WARNING: Things are in an extremely bizarre state when
666    the ADDITIONAL_FREE_type macros are called, so beware!
667
668    When ERROR_CHECK_GC is defined, we do things differently
669    so as to maximize our chances of catching places where
670    there is insufficient GCPROing.  The thing we want to
671    avoid is having an object that we're using but didn't
672    GCPRO get freed by GC and then reallocated while we're
673    in the process of using it -- this will result in something
674    seemingly unrelated getting trashed, and is extremely
675    difficult to track down.  If the object gets freed but
676    not reallocated, we can usually catch this because we
677    set all bytes of a freed object to 0xDEADBEEF. (The
678    first four bytes, however, are 0xFFFFFFFF, and the next
679    four are a pointer used to chain freed objects together;
680    we play some tricks with this pointer to make it more
681    bogus, so crashes are more likely to occur right away.)
682
683    We want freed objects to stay free as long as possible,
684    so instead of doing what we do above, we maintain the
685    free objects in a first-in first-out queue.  We also
686    don't recompute the free list each GC, unlike above;
687    this ensures that the queue ordering is preserved.
688    [This means that we are likely to have worse locality
689    of reference, and that we can never free a frob block
690    once it's allocated. (Even if we know that all cells
691    in it are free, there's no easy way to remove all those
692    cells from the free list because the objects on the
693    free list are unlikely to be in memory order.)]
694    Furthermore, we never take objects off the free list
695    unless there's a large number (usually 1000, but
696    varies depending on type) of them already on the list.
697    This way, we ensure that an object that gets freed will
698    remain free for the next 1000 (or whatever) times that
699    an object of that type is allocated.
700 */
701
702 #ifndef MALLOC_OVERHEAD
703 #ifdef GNU_MALLOC
704 #define MALLOC_OVERHEAD 0
705 #elif defined (rcheck)
706 #define MALLOC_OVERHEAD 20
707 #else
708 #define MALLOC_OVERHEAD 8
709 #endif
710 #endif /* MALLOC_OVERHEAD */
711
712 #if !defined(HAVE_MMAP) || defined(DOUG_LEA_MALLOC)
713 /* If we released our reserve (due to running out of memory),
714    and we have a fair amount free once again,
715    try to set aside another reserve in case we run out once more.
716
717    This is called when a relocatable block is freed in ralloc.c.  */
718 void refill_memory_reserve (void);
719 void
720 refill_memory_reserve ()
721 {
722   if (breathing_space == 0)
723     breathing_space = (char *) malloc (4096 - MALLOC_OVERHEAD);
724 }
725 #endif
726
727 #ifdef ALLOC_NO_POOLS
728 # define TYPE_ALLOC_SIZE(type, structtype) 1
729 #else
730 # define TYPE_ALLOC_SIZE(type, structtype)                      \
731     ((2048 - MALLOC_OVERHEAD - sizeof (struct type##_block *))  \
732      / sizeof (structtype))
733 #endif /* ALLOC_NO_POOLS */
734
735 #define DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC(type, structtype)      \
736                                                         \
737 struct type##_block                                     \
738 {                                                       \
739   struct type##_block *prev;                            \
740   structtype block[TYPE_ALLOC_SIZE (type, structtype)]; \
741 };                                                      \
742                                                         \
743 static struct type##_block *current_##type##_block;     \
744 static int current_##type##_block_index;                \
745                                                         \
746 static structtype *type##_free_list;                    \
747 static structtype *type##_free_list_tail;               \
748                                                         \
749 static void                                             \
750 init_##type##_alloc (void)                              \
751 {                                                       \
752   current_##type##_block = 0;                           \
753   current_##type##_block_index =                        \
754     countof (current_##type##_block->block);            \
755   type##_free_list = 0;                                 \
756   type##_free_list_tail = 0;                            \
757 }                                                       \
758                                                         \
759 static int gc_count_num_##type##_in_use;                \
760 static int gc_count_num_##type##_freelist
761
762 #define ALLOCATE_FIXED_TYPE_FROM_BLOCK(type, result) do {               \
763   if (current_##type##_block_index                                      \
764       == countof (current_##type##_block->block))                       \
765     {                                                                   \
766       struct type##_block *AFTFB_new = (struct type##_block *)          \
767         allocate_lisp_storage (sizeof (struct type##_block));           \
768       AFTFB_new->prev = current_##type##_block;                         \
769       current_##type##_block = AFTFB_new;                               \
770       current_##type##_block_index = 0;                                 \
771     }                                                                   \
772   (result) =                                                            \
773     &(current_##type##_block->block[current_##type##_block_index++]);   \
774 } while (0)
775
776 /* Allocate an instance of a type that is stored in blocks.
777    TYPE is the "name" of the type, STRUCTTYPE is the corresponding
778    structure type. */
779
780 #ifdef ERROR_CHECK_GC
781
782 /* Note: if you get crashes in this function, suspect incorrect calls
783    to free_cons() and friends.  This happened once because the cons
784    cell was not GC-protected and was getting collected before
785    free_cons() was called. */
786
787 #define ALLOCATE_FIXED_TYPE_1(type, structtype, result)                  \
788 do                                                                       \
789 {                                                                        \
790   if (gc_count_num_##type##_freelist >                                   \
791       MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_##type)                           \
792     {                                                                    \
793       result = type##_free_list;                                         \
794       /* Before actually using the chain pointer, we complement all its  \
795          bits; see FREE_FIXED_TYPE(). */                                 \
796       type##_free_list =                                                 \
797         (structtype *) ~(unsigned long)                                  \
798           (* (structtype **) ((char *) result + sizeof (void *)));       \
799       gc_count_num_##type##_freelist--;                                  \
800     }                                                                    \
801   else                                                                   \
802     ALLOCATE_FIXED_TYPE_FROM_BLOCK (type, result);                       \
803   MARK_STRUCT_AS_NOT_FREE (result);                                      \
804 } while (0)
805
806 #else /* !ERROR_CHECK_GC */
807
808 #define ALLOCATE_FIXED_TYPE_1(type, structtype, result)         \
809 do                                                              \
810 {                                                               \
811   if (type##_free_list)                                         \
812     {                                                           \
813       result = type##_free_list;                                \
814       type##_free_list =                                        \
815         * (structtype **) ((char *) result + sizeof (void *));  \
816     }                                                           \
817   else                                                          \
818     ALLOCATE_FIXED_TYPE_FROM_BLOCK (type, result);              \
819   MARK_STRUCT_AS_NOT_FREE (result);                             \
820 } while (0)
821
822 #endif /* !ERROR_CHECK_GC */
823
824 #define ALLOCATE_FIXED_TYPE(type, structtype, result)   \
825 do                                                      \
826 {                                                       \
827   ALLOCATE_FIXED_TYPE_1 (type, structtype, result);     \
828   INCREMENT_CONS_COUNTER (sizeof (structtype), #type);  \
829 } while (0)
830
831 #define NOSEEUM_ALLOCATE_FIXED_TYPE(type, structtype, result)   \
832 do                                                              \
833 {                                                               \
834   ALLOCATE_FIXED_TYPE_1 (type, structtype, result);             \
835   NOSEEUM_INCREMENT_CONS_COUNTER (sizeof (structtype), #type);  \
836 } while (0)
837
838 /* INVALID_POINTER_VALUE should be a value that is invalid as a pointer
839    to a Lisp object and invalid as an actual Lisp_Object value.  We have
840    to make sure that this value cannot be an integer in Lisp_Object form.
841    0xFFFFFFFF could be so on a 64-bit system, so we extend it to 64 bits.
842    On a 32-bit system, the type bits will be non-zero, making the value
843    be a pointer, and the pointer will be misaligned.
844
845    Even if Emacs is run on some weirdo system that allows and allocates
846    byte-aligned pointers, this pointer is at the very top of the address
847    space and so it's almost inconceivable that it could ever be valid. */
848
849 #if INTBITS == 32
850 # define INVALID_POINTER_VALUE 0xFFFFFFFF
851 #elif INTBITS == 48
852 # define INVALID_POINTER_VALUE 0xFFFFFFFFFFFF
853 #elif INTBITS == 64
854 # define INVALID_POINTER_VALUE 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
855 #else
856 You have some weird system and need to supply a reasonable value here.
857 #endif
858
859 #define FREE_STRUCT_P(ptr) \
860   (* (void **) ptr == (void *) INVALID_POINTER_VALUE)
861 #define MARK_STRUCT_AS_FREE(ptr) \
862   (* (void **) ptr = (void *) INVALID_POINTER_VALUE)
863 #define MARK_STRUCT_AS_NOT_FREE(ptr) \
864   (* (void **) ptr = 0)
865
866 #ifdef ERROR_CHECK_GC
867
868 #define PUT_FIXED_TYPE_ON_FREE_LIST(type, structtype, ptr)              \
869 do { if (type##_free_list_tail)                                         \
870        {                                                                \
871          /* When we store the chain pointer, we complement all          \
872             its bits; this should significantly increase its            \
873             bogosity in case someone tries to use the value, and        \
874             should make us dump faster if someone stores something      \
875             over the pointer because when it gets un-complemented in    \
876             ALLOCATED_FIXED_TYPE(), the resulting pointer will be       \
877             extremely bogus. */                                         \
878          * (structtype **)                                              \
879            ((char *) type##_free_list_tail + sizeof (void *)) =         \
880              (structtype *) ~(unsigned long) ptr;                       \
881        }                                                                \
882      else                                                               \
883        type##_free_list = ptr;                                          \
884      type##_free_list_tail = ptr;                                       \
885    } while (0)
886
887 #else /* !ERROR_CHECK_GC */
888
889 #define PUT_FIXED_TYPE_ON_FREE_LIST(type, structtype, ptr)      \
890 do { * (structtype **) ((char *) (ptr) + sizeof (void *)) =     \
891        type##_free_list;                                        \
892      type##_free_list = (ptr);                                  \
893    } while (0)
894
895 #endif /* !ERROR_CHECK_GC */
896
897 /* TYPE and STRUCTTYPE are the same as in ALLOCATE_FIXED_TYPE(). */
898
899 #define FREE_FIXED_TYPE(type, structtype, ptr) do {             \
900   structtype *FFT_ptr = (ptr);                                  \
901   ADDITIONAL_FREE_##type (FFT_ptr);                             \
902   deadbeef_memory (FFT_ptr, sizeof (structtype));               \
903   PUT_FIXED_TYPE_ON_FREE_LIST (type, structtype, FFT_ptr);      \
904   MARK_STRUCT_AS_FREE (FFT_ptr);                                \
905 } while (0)
906
907 /* Like FREE_FIXED_TYPE() but used when we are explicitly
908    freeing a structure through free_cons(), free_marker(), etc.
909    rather than through the normal process of sweeping.
910    We attempt to undo the changes made to the allocation counters
911    as a result of this structure being allocated.  This is not
912    completely necessary but helps keep things saner: e.g. this way,
913    repeatedly allocating and freeing a cons will not result in
914    the consing-since-gc counter advancing, which would cause a GC
915    and somewhat defeat the purpose of explicitly freeing. */
916
917 #define FREE_FIXED_TYPE_WHEN_NOT_IN_GC(type, structtype, ptr)   \
918 do { FREE_FIXED_TYPE (type, structtype, ptr);                   \
919      DECREMENT_CONS_COUNTER (sizeof (structtype));              \
920      gc_count_num_##type##_freelist++;                          \
921    } while (0)
922
923
924 \f
925 /************************************************************************/
926 /*                         Cons allocation                              */
927 /************************************************************************/
928
929 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (cons, struct Lisp_Cons);
930 /* conses are used and freed so often that we set this really high */
931 /* #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_cons 20000 */
932 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_cons 2000
933
934 static Lisp_Object
935 mark_cons (Lisp_Object obj)
936 {
937   if (NILP (XCDR (obj)))
938     return XCAR (obj);
939
940   mark_object (XCAR (obj));
941   return XCDR (obj);
942 }
943
944 static int
945 cons_equal (Lisp_Object ob1, Lisp_Object ob2, int depth)
946 {
947   while (internal_equal (XCAR (ob1), XCAR (ob2), depth + 1))
948     {
949       ob1 = XCDR (ob1);
950       ob2 = XCDR (ob2);
951       if (! CONSP (ob1) || ! CONSP (ob2))
952         return internal_equal (ob1, ob2, depth + 1);
953     }
954   return 0;
955 }
956
957 static const struct lrecord_description cons_description[] = {
958   { XD_LISP_OBJECT, offsetof(struct Lisp_Cons, car), 2 },
959   { XD_END }
960 };
961
962 DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION ("cons", cons,
963                                      mark_cons, print_cons, 0,
964                                      cons_equal,
965                                      /*
966                                       * No `hash' method needed.
967                                       * internal_hash knows how to
968                                       * handle conses.
969                                       */
970                                      0,
971                                      cons_description,
972                                      struct Lisp_Cons);
973
974 DEFUN ("cons", Fcons, 2, 2, 0, /*
975 Create a new cons, give it CAR and CDR as components, and return it.
976 */
977        (car, cdr))
978 {
979   /* This cannot GC. */
980   Lisp_Object val;
981   struct Lisp_Cons *c;
982
983   ALLOCATE_FIXED_TYPE (cons, struct Lisp_Cons, c);
984   set_lheader_implementation (&(c->lheader), &lrecord_cons);
985   XSETCONS (val, c);
986   c->car = car;
987   c->cdr = cdr;
988   return val;
989 }
990
991 /* This is identical to Fcons() but it used for conses that we're
992    going to free later, and is useful when trying to track down
993    "real" consing. */
994 Lisp_Object
995 noseeum_cons (Lisp_Object car, Lisp_Object cdr)
996 {
997   Lisp_Object val;
998   struct Lisp_Cons *c;
999
1000   NOSEEUM_ALLOCATE_FIXED_TYPE (cons, struct Lisp_Cons, c);
1001   set_lheader_implementation (&(c->lheader), &lrecord_cons);
1002   XSETCONS (val, c);
1003   XCAR (val) = car;
1004   XCDR (val) = cdr;
1005   return val;
1006 }
1007
1008 DEFUN ("list", Flist, 0, MANY, 0, /*
1009 Return a newly created list with specified arguments as elements.
1010 Any number of arguments, even zero arguments, are allowed.
1011 */
1012        (int nargs, Lisp_Object *args))
1013 {
1014   Lisp_Object val = Qnil;
1015   Lisp_Object *argp = args + nargs;
1016
1017   while (argp > args)
1018     val = Fcons (*--argp, val);
1019   return val;
1020 }
1021
1022 Lisp_Object
1023 list1 (Lisp_Object obj0)
1024 {
1025   /* This cannot GC. */
1026   return Fcons (obj0, Qnil);
1027 }
1028
1029 Lisp_Object
1030 list2 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1)
1031 {
1032   /* This cannot GC. */
1033   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, Qnil));
1034 }
1035
1036 Lisp_Object
1037 list3 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2)
1038 {
1039   /* This cannot GC. */
1040   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, Fcons (obj2, Qnil)));
1041 }
1042
1043 Lisp_Object
1044 cons3 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2)
1045 {
1046   /* This cannot GC. */
1047   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, obj2));
1048 }
1049
1050 Lisp_Object
1051 acons (Lisp_Object key, Lisp_Object value, Lisp_Object alist)
1052 {
1053   return Fcons (Fcons (key, value), alist);
1054 }
1055
1056 Lisp_Object
1057 list4 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, Lisp_Object obj3)
1058 {
1059   /* This cannot GC. */
1060   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, Fcons (obj2, Fcons (obj3, Qnil))));
1061 }
1062
1063 Lisp_Object
1064 list5 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, Lisp_Object obj3,
1065        Lisp_Object obj4)
1066 {
1067   /* This cannot GC. */
1068   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, Fcons (obj2, Fcons (obj3, Fcons (obj4, Qnil)))));
1069 }
1070
1071 Lisp_Object
1072 list6 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, Lisp_Object obj3,
1073        Lisp_Object obj4, Lisp_Object obj5)
1074 {
1075   /* This cannot GC. */
1076   return Fcons (obj0, Fcons (obj1, Fcons (obj2, Fcons (obj3, Fcons (obj4, Fcons (obj5, Qnil))))));
1077 }
1078
1079 DEFUN ("make-list", Fmake_list, 2, 2, 0, /*
1080 Return a new list of length LENGTH, with each element being INIT.
1081 */
1082        (length, init))
1083 {
1084   CHECK_NATNUM (length);
1085
1086   {
1087     Lisp_Object val = Qnil;
1088     size_t size = XINT (length);
1089
1090     while (size--)
1091       val = Fcons (init, val);
1092     return val;
1093   }
1094 }
1095
1096 \f
1097 /************************************************************************/
1098 /*                        Float allocation                              */
1099 /************************************************************************/
1100
1101 #ifdef LISP_FLOAT_TYPE
1102
1103 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (float, struct Lisp_Float);
1104 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_float 1000
1105
1106 Lisp_Object
1107 make_float (double float_value)
1108 {
1109   Lisp_Object val;
1110   struct Lisp_Float *f;
1111
1112   ALLOCATE_FIXED_TYPE (float, struct Lisp_Float, f);
1113   set_lheader_implementation (&(f->lheader), &lrecord_float);
1114   float_data (f) = float_value;
1115   XSETFLOAT (val, f);
1116   return val;
1117 }
1118
1119 #endif /* LISP_FLOAT_TYPE */
1120
1121 \f
1122 /************************************************************************/
1123 /*                         Vector allocation                            */
1124 /************************************************************************/
1125
1126 static Lisp_Object
1127 mark_vector (Lisp_Object obj)
1128 {
1129   Lisp_Vector *ptr = XVECTOR (obj);
1130   int len = vector_length (ptr);
1131   int i;
1132
1133   for (i = 0; i < len - 1; i++)
1134     mark_object (ptr->contents[i]);
1135   return (len > 0) ? ptr->contents[len - 1] : Qnil;
1136 }
1137
1138 static size_t
1139 size_vector (CONST void *lheader)
1140 {
1141   return STRETCHY_STRUCT_SIZEOF (Lisp_Vector, contents,
1142                                  ((Lisp_Vector *) lheader)->size);
1143 }
1144
1145 static int
1146 vector_equal (Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, int depth)
1147 {
1148   int len = XVECTOR_LENGTH (obj1);
1149   if (len != XVECTOR_LENGTH (obj2))
1150     return 0;
1151
1152   {
1153     Lisp_Object *ptr1 = XVECTOR_DATA (obj1);
1154     Lisp_Object *ptr2 = XVECTOR_DATA (obj2);
1155     while (len--)
1156       if (!internal_equal (*ptr1++, *ptr2++, depth + 1))
1157         return 0;
1158   }
1159   return 1;
1160 }
1161
1162 static const struct lrecord_description vector_description[] = {
1163   { XD_LONG,        offsetof(struct Lisp_Vector, size) },
1164   { XD_LISP_OBJECT, offsetof(struct Lisp_Vector, contents), XD_INDIRECT(0, 0) },
1165   { XD_END }
1166 };
1167
1168 DEFINE_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION("vector", vector,
1169                                        mark_vector, print_vector, 0,
1170                                        vector_equal,
1171                                        /*
1172                                         * No `hash' method needed for
1173                                         * vectors.  internal_hash
1174                                         * knows how to handle vectors.
1175                                         */
1176                                        0,
1177                                        vector_description,
1178                                        size_vector, Lisp_Vector);
1179
1180 /* #### should allocate `small' vectors from a frob-block */
1181 static Lisp_Vector *
1182 make_vector_internal (size_t sizei)
1183 {
1184   /* no vector_next */
1185   size_t sizem = STRETCHY_STRUCT_SIZEOF (Lisp_Vector, contents, sizei);
1186   Lisp_Vector *p = (Lisp_Vector *) alloc_lcrecord (sizem, &lrecord_vector);
1187
1188   p->size = sizei;
1189   return p;
1190 }
1191
1192 Lisp_Object
1193 make_vector (size_t length, Lisp_Object init)
1194 {
1195   Lisp_Vector *vecp = make_vector_internal (length);
1196   Lisp_Object *p = vector_data (vecp);
1197
1198   while (length--)
1199     *p++ = init;
1200
1201   {
1202     Lisp_Object vector;
1203     XSETVECTOR (vector, vecp);
1204     return vector;
1205   }
1206 }
1207
1208 DEFUN ("make-vector", Fmake_vector, 2, 2, 0, /*
1209 Return a new vector of length LENGTH, with each element being INIT.
1210 See also the function `vector'.
1211 */
1212        (length, init))
1213 {
1214   CONCHECK_NATNUM (length);
1215   return make_vector (XINT (length), init);
1216 }
1217
1218 DEFUN ("vector", Fvector, 0, MANY, 0, /*
1219 Return a newly created vector with specified arguments as elements.
1220 Any number of arguments, even zero arguments, are allowed.
1221 */
1222        (int nargs, Lisp_Object *args))
1223 {
1224   Lisp_Vector *vecp = make_vector_internal (nargs);
1225   Lisp_Object *p = vector_data (vecp);
1226
1227   while (nargs--)
1228     *p++ = *args++;
1229
1230   {
1231     Lisp_Object vector;
1232     XSETVECTOR (vector, vecp);
1233     return vector;
1234   }
1235 }
1236
1237 Lisp_Object
1238 vector1 (Lisp_Object obj0)
1239 {
1240   return Fvector (1, &obj0);
1241 }
1242
1243 Lisp_Object
1244 vector2 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1)
1245 {
1246   Lisp_Object args[2];
1247   args[0] = obj0;
1248   args[1] = obj1;
1249   return Fvector (2, args);
1250 }
1251
1252 Lisp_Object
1253 vector3 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2)
1254 {
1255   Lisp_Object args[3];
1256   args[0] = obj0;
1257   args[1] = obj1;
1258   args[2] = obj2;
1259   return Fvector (3, args);
1260 }
1261
1262 #if 0 /* currently unused */
1263
1264 Lisp_Object
1265 vector4 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2,
1266          Lisp_Object obj3)
1267 {
1268   Lisp_Object args[4];
1269   args[0] = obj0;
1270   args[1] = obj1;
1271   args[2] = obj2;
1272   args[3] = obj3;
1273   return Fvector (4, args);
1274 }
1275
1276 Lisp_Object
1277 vector5 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2,
1278          Lisp_Object obj3, Lisp_Object obj4)
1279 {
1280   Lisp_Object args[5];
1281   args[0] = obj0;
1282   args[1] = obj1;
1283   args[2] = obj2;
1284   args[3] = obj3;
1285   args[4] = obj4;
1286   return Fvector (5, args);
1287 }
1288
1289 Lisp_Object
1290 vector6 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2,
1291          Lisp_Object obj3, Lisp_Object obj4, Lisp_Object obj5)
1292 {
1293   Lisp_Object args[6];
1294   args[0] = obj0;
1295   args[1] = obj1;
1296   args[2] = obj2;
1297   args[3] = obj3;
1298   args[4] = obj4;
1299   args[5] = obj5;
1300   return Fvector (6, args);
1301 }
1302
1303 Lisp_Object
1304 vector7 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2,
1305          Lisp_Object obj3, Lisp_Object obj4, Lisp_Object obj5,
1306          Lisp_Object obj6)
1307 {
1308   Lisp_Object args[7];
1309   args[0] = obj0;
1310   args[1] = obj1;
1311   args[2] = obj2;
1312   args[3] = obj3;
1313   args[4] = obj4;
1314   args[5] = obj5;
1315   args[6] = obj6;
1316   return Fvector (7, args);
1317 }
1318
1319 Lisp_Object
1320 vector8 (Lisp_Object obj0, Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2,
1321          Lisp_Object obj3, Lisp_Object obj4, Lisp_Object obj5,
1322          Lisp_Object obj6, Lisp_Object obj7)
1323 {
1324   Lisp_Object args[8];
1325   args[0] = obj0;
1326   args[1] = obj1;
1327   args[2] = obj2;
1328   args[3] = obj3;
1329   args[4] = obj4;
1330   args[5] = obj5;
1331   args[6] = obj6;
1332   args[7] = obj7;
1333   return Fvector (8, args);
1334 }
1335 #endif /* unused */
1336
1337 /************************************************************************/
1338 /*                       Bit Vector allocation                          */
1339 /************************************************************************/
1340
1341 static Lisp_Object all_bit_vectors;
1342
1343 /* #### should allocate `small' bit vectors from a frob-block */
1344 static struct Lisp_Bit_Vector *
1345 make_bit_vector_internal (size_t sizei)
1346 {
1347   size_t num_longs = BIT_VECTOR_LONG_STORAGE (sizei);
1348   size_t sizem = STRETCHY_STRUCT_SIZEOF (Lisp_Bit_Vector, bits, num_longs);
1349   Lisp_Bit_Vector *p = (Lisp_Bit_Vector *) allocate_lisp_storage (sizem);
1350   set_lheader_implementation (&(p->lheader), &lrecord_bit_vector);
1351
1352   INCREMENT_CONS_COUNTER (sizem, "bit-vector");
1353
1354   bit_vector_length (p) = sizei;
1355   bit_vector_next   (p) = all_bit_vectors;
1356   /* make sure the extra bits in the last long are 0; the calling
1357      functions might not set them. */
1358   p->bits[num_longs - 1] = 0;
1359   XSETBIT_VECTOR (all_bit_vectors, p);
1360   return p;
1361 }
1362
1363 Lisp_Object
1364 make_bit_vector (size_t length, Lisp_Object init)
1365 {
1366   struct Lisp_Bit_Vector *p = make_bit_vector_internal (length);
1367   size_t num_longs = BIT_VECTOR_LONG_STORAGE (length);
1368
1369   CHECK_BIT (init);
1370
1371   if (ZEROP (init))
1372     memset (p->bits, 0, num_longs * sizeof (long));
1373   else
1374     {
1375       size_t bits_in_last = length & (LONGBITS_POWER_OF_2 - 1);
1376       memset (p->bits, ~0, num_longs * sizeof (long));
1377       /* But we have to make sure that the unused bits in the
1378          last long are 0, so that equal/hash is easy. */
1379       if (bits_in_last)
1380         p->bits[num_longs - 1] &= (1 << bits_in_last) - 1;
1381     }
1382
1383   {
1384     Lisp_Object bit_vector;
1385     XSETBIT_VECTOR (bit_vector, p);
1386     return bit_vector;
1387   }
1388 }
1389
1390 Lisp_Object
1391 make_bit_vector_from_byte_vector (unsigned char *bytevec, size_t length)
1392 {
1393   int i;
1394   Lisp_Bit_Vector *p = make_bit_vector_internal (length);
1395
1396   for (i = 0; i < length; i++)
1397     set_bit_vector_bit (p, i, bytevec[i]);
1398
1399   {
1400     Lisp_Object bit_vector;
1401     XSETBIT_VECTOR (bit_vector, p);
1402     return bit_vector;
1403   }
1404 }
1405
1406 DEFUN ("make-bit-vector", Fmake_bit_vector, 2, 2, 0, /*
1407 Return a new bit vector of length LENGTH. with each bit being INIT.
1408 Each element is set to INIT.  See also the function `bit-vector'.
1409 */
1410        (length, init))
1411 {
1412   CONCHECK_NATNUM (length);
1413
1414   return make_bit_vector (XINT (length), init);
1415 }
1416
1417 DEFUN ("bit-vector", Fbit_vector, 0, MANY, 0, /*
1418 Return a newly created bit vector with specified arguments as elements.
1419 Any number of arguments, even zero arguments, are allowed.
1420 */
1421        (int nargs, Lisp_Object *args))
1422 {
1423   int i;
1424   Lisp_Bit_Vector *p = make_bit_vector_internal (nargs);
1425
1426   for (i = 0; i < nargs; i++)
1427     {
1428       CHECK_BIT (args[i]);
1429       set_bit_vector_bit (p, i, !ZEROP (args[i]));
1430     }
1431
1432   {
1433     Lisp_Object bit_vector;
1434     XSETBIT_VECTOR (bit_vector, p);
1435     return bit_vector;
1436   }
1437 }
1438
1439 \f
1440 /************************************************************************/
1441 /*                   Compiled-function allocation                       */
1442 /************************************************************************/
1443
1444 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (compiled_function, Lisp_Compiled_Function);
1445 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_compiled_function 1000
1446
1447 static Lisp_Object
1448 make_compiled_function (void)
1449 {
1450   Lisp_Compiled_Function *f;
1451   Lisp_Object fun;
1452
1453   ALLOCATE_FIXED_TYPE (compiled_function, Lisp_Compiled_Function, f);
1454   set_lheader_implementation (&(f->lheader), &lrecord_compiled_function);
1455
1456   f->stack_depth = 0;
1457   f->specpdl_depth = 0;
1458   f->flags.documentationp = 0;
1459   f->flags.interactivep = 0;
1460   f->flags.domainp = 0; /* I18N3 */
1461   f->instructions = Qzero;
1462   f->constants = Qzero;
1463   f->arglist = Qnil;
1464   f->doc_and_interactive = Qnil;
1465 #ifdef COMPILED_FUNCTION_ANNOTATION_HACK
1466   f->annotated = Qnil;
1467 #endif
1468   XSETCOMPILED_FUNCTION (fun, f);
1469   return fun;
1470 }
1471
1472 DEFUN ("make-byte-code", Fmake_byte_code, 4, MANY, 0, /*
1473 Return a new compiled-function object.
1474 Usage: (arglist instructions constants stack-depth
1475         &optional doc-string interactive)
1476 Note that, unlike all other emacs-lisp functions, calling this with five
1477 arguments is NOT the same as calling it with six arguments, the last of
1478 which is nil.  If the INTERACTIVE arg is specified as nil, then that means
1479 that this function was defined with `(interactive)'.  If the arg is not
1480 specified, then that means the function is not interactive.
1481 This is terrible behavior which is retained for compatibility with old
1482 `.elc' files which expect these semantics.
1483 */
1484        (int nargs, Lisp_Object *args))
1485 {
1486 /* In a non-insane world this function would have this arglist...
1487    (arglist instructions constants stack_depth &optional doc_string interactive)
1488  */
1489   Lisp_Object fun = make_compiled_function ();
1490   Lisp_Compiled_Function *f = XCOMPILED_FUNCTION (fun);
1491
1492   Lisp_Object arglist      = args[0];
1493   Lisp_Object instructions = args[1];
1494   Lisp_Object constants    = args[2];
1495   Lisp_Object stack_depth  = args[3];
1496   Lisp_Object doc_string   = (nargs > 4) ? args[4] : Qnil;
1497   Lisp_Object interactive  = (nargs > 5) ? args[5] : Qunbound;
1498
1499   if (nargs < 4 || nargs > 6)
1500     return Fsignal (Qwrong_number_of_arguments,
1501                     list2 (intern ("make-byte-code"), make_int (nargs)));
1502
1503   /* Check for valid formal parameter list now, to allow us to use
1504      SPECBIND_FAST_UNSAFE() later in funcall_compiled_function(). */
1505   {
1506     Lisp_Object symbol, tail;
1507     EXTERNAL_LIST_LOOP_3 (symbol, arglist, tail)
1508       {
1509         CHECK_SYMBOL (symbol);
1510         if (EQ (symbol, Qt)   ||
1511             EQ (symbol, Qnil) ||
1512             SYMBOL_IS_KEYWORD (symbol))
1513           signal_simple_error_2
1514             ("Invalid constant symbol in formal parameter list",
1515              symbol, arglist);
1516       }
1517   }
1518   f->arglist = arglist;
1519
1520   /* `instructions' is a string or a cons (string . int) for a
1521      lazy-loaded function. */
1522   if (CONSP (instructions))
1523     {
1524       CHECK_STRING (XCAR (instructions));
1525       CHECK_INT (XCDR (instructions));
1526     }
1527   else
1528     {
1529       CHECK_STRING (instructions);
1530     }
1531   f->instructions = instructions;
1532
1533   if (!NILP (constants))
1534     CHECK_VECTOR (constants);
1535   f->constants = constants;
1536
1537   CHECK_NATNUM (stack_depth);
1538   f->stack_depth = XINT (stack_depth);
1539
1540 #ifdef COMPILED_FUNCTION_ANNOTATION_HACK
1541   if (!NILP (Vcurrent_compiled_function_annotation))
1542     f->annotated = Fcopy (Vcurrent_compiled_function_annotation);
1543   else if (!NILP (Vload_file_name_internal_the_purecopy))
1544     f->annotated = Vload_file_name_internal_the_purecopy;
1545   else if (!NILP (Vload_file_name_internal))
1546     {
1547       struct gcpro gcpro1;
1548       GCPRO1 (fun);             /* don't let fun get reaped */
1549       Vload_file_name_internal_the_purecopy =
1550         Ffile_name_nondirectory (Vload_file_name_internal);
1551       f->annotated = Vload_file_name_internal_the_purecopy;
1552       UNGCPRO;
1553     }
1554 #endif /* COMPILED_FUNCTION_ANNOTATION_HACK */
1555
1556   /* doc_string may be nil, string, int, or a cons (string . int).
1557      interactive may be list or string (or unbound). */
1558   f->doc_and_interactive = Qunbound;
1559 #ifdef I18N3
1560   if ((f->flags.domainp = !NILP (Vfile_domain)) != 0)
1561     f->doc_and_interactive = Vfile_domain;
1562 #endif
1563   if ((f->flags.interactivep = !UNBOUNDP (interactive)) != 0)
1564     {
1565       f->doc_and_interactive
1566         = (UNBOUNDP (f->doc_and_interactive) ? interactive :
1567            Fcons (interactive, f->doc_and_interactive));
1568     }
1569   if ((f->flags.documentationp = !NILP (doc_string)) != 0)
1570     {
1571       f->doc_and_interactive
1572         = (UNBOUNDP (f->doc_and_interactive) ? doc_string :
1573            Fcons (doc_string, f->doc_and_interactive));
1574     }
1575   if (UNBOUNDP (f->doc_and_interactive))
1576     f->doc_and_interactive = Qnil;
1577
1578   return fun;
1579 }
1580
1581 \f
1582 /************************************************************************/
1583 /*                          Symbol allocation                           */
1584 /************************************************************************/
1585
1586 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (symbol, struct Lisp_Symbol);
1587 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_symbol 1000
1588
1589 DEFUN ("make-symbol", Fmake_symbol, 1, 1, 0, /*
1590 Return a newly allocated uninterned symbol whose name is NAME.
1591 Its value and function definition are void, and its property list is nil.
1592 */
1593        (name))
1594 {
1595   Lisp_Object val;
1596   struct Lisp_Symbol *p;
1597
1598   CHECK_STRING (name);
1599
1600   ALLOCATE_FIXED_TYPE (symbol, struct Lisp_Symbol, p);
1601   set_lheader_implementation (&(p->lheader), &lrecord_symbol);
1602   p->name     = XSTRING (name);
1603   p->plist    = Qnil;
1604   p->value    = Qunbound;
1605   p->function = Qunbound;
1606   symbol_next (p) = 0;
1607   XSETSYMBOL (val, p);
1608   return val;
1609 }
1610
1611 \f
1612 /************************************************************************/
1613 /*                         Extent allocation                            */
1614 /************************************************************************/
1615
1616 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (extent, struct extent);
1617 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_extent 1000
1618
1619 struct extent *
1620 allocate_extent (void)
1621 {
1622   struct extent *e;
1623
1624   ALLOCATE_FIXED_TYPE (extent, struct extent, e);
1625   set_lheader_implementation (&(e->lheader), &lrecord_extent);
1626   extent_object (e) = Qnil;
1627   set_extent_start (e, -1);
1628   set_extent_end (e, -1);
1629   e->plist = Qnil;
1630
1631   xzero (e->flags);
1632
1633   extent_face (e) = Qnil;
1634   e->flags.end_open = 1;  /* default is for endpoints to behave like markers */
1635   e->flags.detachable = 1;
1636
1637   return e;
1638 }
1639
1640 \f
1641 /************************************************************************/
1642 /*                         Event allocation                             */
1643 /************************************************************************/
1644
1645 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (event, struct Lisp_Event);
1646 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_event 1000
1647
1648 Lisp_Object
1649 allocate_event (void)
1650 {
1651   Lisp_Object val;
1652   struct Lisp_Event *e;
1653
1654   ALLOCATE_FIXED_TYPE (event, struct Lisp_Event, e);
1655   set_lheader_implementation (&(e->lheader), &lrecord_event);
1656
1657   XSETEVENT (val, e);
1658   return val;
1659 }
1660
1661 \f
1662 /************************************************************************/
1663 /*                       Marker allocation                              */
1664 /************************************************************************/
1665
1666 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (marker, struct Lisp_Marker);
1667 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_marker 1000
1668
1669 DEFUN ("make-marker", Fmake_marker, 0, 0, 0, /*
1670 Return a new marker which does not point at any place.
1671 */
1672        ())
1673 {
1674   Lisp_Object val;
1675   struct Lisp_Marker *p;
1676
1677   ALLOCATE_FIXED_TYPE (marker, struct Lisp_Marker, p);
1678   set_lheader_implementation (&(p->lheader), &lrecord_marker);
1679   p->buffer = 0;
1680   p->memind = 0;
1681   marker_next (p) = 0;
1682   marker_prev (p) = 0;
1683   p->insertion_type = 0;
1684   XSETMARKER (val, p);
1685   return val;
1686 }
1687
1688 Lisp_Object
1689 noseeum_make_marker (void)
1690 {
1691   Lisp_Object val;
1692   struct Lisp_Marker *p;
1693
1694   NOSEEUM_ALLOCATE_FIXED_TYPE (marker, struct Lisp_Marker, p);
1695   set_lheader_implementation (&(p->lheader), &lrecord_marker);
1696   p->buffer = 0;
1697   p->memind = 0;
1698   marker_next (p) = 0;
1699   marker_prev (p) = 0;
1700   p->insertion_type = 0;
1701   XSETMARKER (val, p);
1702   return val;
1703 }
1704
1705 \f
1706 /************************************************************************/
1707 /*                        String allocation                             */
1708 /************************************************************************/
1709
1710 /* The data for "short" strings generally resides inside of structs of type
1711    string_chars_block. The Lisp_String structure is allocated just like any
1712    other Lisp object (except for vectors), and these are freelisted when
1713    they get garbage collected. The data for short strings get compacted,
1714    but the data for large strings do not.
1715
1716    Previously Lisp_String structures were relocated, but this caused a lot
1717    of bus-errors because the C code didn't include enough GCPRO's for
1718    strings (since EVERY REFERENCE to a short string needed to be GCPRO'd so
1719    that the reference would get relocated).
1720
1721    This new method makes things somewhat bigger, but it is MUCH safer.  */
1722
1723 DECLARE_FIXED_TYPE_ALLOC (string, struct Lisp_String);
1724 /* strings are used and freed quite often */
1725 /* #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_string 10000 */
1726 #define MINIMUM_ALLOWED_FIXED_TYPE_CELLS_string 1000
1727
1728 static Lisp_Object
1729 mark_string (Lisp_Object obj)
1730 {
1731   struct Lisp_String *ptr = XSTRING (obj);
1732
1733   if (CONSP (ptr->plist) && EXTENT_INFOP (XCAR (ptr->plist)))
1734     flush_cached_extent_info (XCAR (ptr->plist));
1735   return ptr->plist;
1736 }
1737
1738 static int
1739 string_equal (Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, int depth)
1740 {
1741   Bytecount len;
1742   return (((len = XSTRING_LENGTH (obj1)) == XSTRING_LENGTH (obj2)) &&
1743           !memcmp (XSTRING_DATA (obj1), XSTRING_DATA (obj2), len));
1744 }
1745
1746 static const struct lrecord_description string_description[] = {
1747   { XD_BYTECOUNT,       offsetof(Lisp_String, size) },
1748   { XD_OPAQUE_DATA_PTR, offsetof(Lisp_String, data), XD_INDIRECT(0, 1) },
1749   { XD_LISP_OBJECT,     offsetof(Lisp_String, plist), 1 },
1750   { XD_END }
1751 };
1752
1753 DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION ("string", string,
1754                                      mark_string, print_string,
1755                                      /*
1756                                       * No `finalize', or `hash' methods.
1757                                       * internal_hash already knows how
1758                                       * to hash strings and finalization
1759                                       * is done with the
1760                                       * ADDITIONAL_FREE_string macro,
1761                                       * which is the standard way to do
1762                                       * finalization when using
1763                                       * SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK().
1764                                       */
1765                                      0, string_equal, 0,
1766                                      string_description,
1767                                      struct Lisp_String);
1768
1769 /* String blocks contain this many useful bytes. */
1770 #define STRING_CHARS_BLOCK_SIZE                                 \
1771 ((Bytecount) (8192 - MALLOC_OVERHEAD -                          \
1772               ((2 * sizeof (struct string_chars_block *))       \
1773                + sizeof (EMACS_INT))))
1774 /* Block header for small strings. */
1775 struct string_chars_block
1776 {
1777   EMACS_INT pos;
1778   struct string_chars_block *next;
1779   struct string_chars_block *prev;
1780   /* Contents of string_chars_block->string_chars are interleaved
1781      string_chars structures (see below) and the actual string data */
1782   unsigned char string_chars[STRING_CHARS_BLOCK_SIZE];
1783 };
1784
1785 static struct string_chars_block *first_string_chars_block;
1786 static struct string_chars_block *current_string_chars_block;
1787
1788 /* If SIZE is the length of a string, this returns how many bytes
1789  *  the string occupies in string_chars_block->string_chars
1790  *  (including alignment padding).
1791  */
1792 #define STRING_FULLSIZE(s) \
1793    ALIGN_SIZE (((s) + 1 + sizeof (struct Lisp_String *)),\
1794                ALIGNOF (struct Lisp_String *))
1795
1796 #define BIG_STRING_FULLSIZE_P(fullsize) ((fullsize) >= STRING_CHARS_BLOCK_SIZE)
1797 #define BIG_STRING_SIZE_P(size) (BIG_STRING_FULLSIZE_P (STRING_FULLSIZE(size)))
1798
1799 #define CHARS_TO_STRING_CHAR(x) \
1800   ((struct string_chars *) \
1801    (((char *) (x)) - (slot_offset (struct string_chars, chars[0]))))
1802
1803
1804 struct string_chars
1805 {
1806   struct Lisp_String *string;
1807   unsigned char chars[1];
1808 };
1809
1810 struct unused_string_chars
1811 {
1812   struct Lisp_String *string;
1813   EMACS_INT fullsize;
1814 };
1815
1816 static void
1817 init_string_chars_alloc (void)
1818 {
1819   first_string_chars_block = xnew (struct string_chars_block);
1820   first_string_chars_block->prev = 0;
1821   first_string_chars_block->next = 0;
1822   first_string_chars_block->pos = 0;
1823   current_string_chars_block = first_string_chars_block;
1824 }
1825
1826 static struct string_chars *
1827 allocate_string_chars_struct (struct Lisp_String *string_it_goes_with,
1828                               EMACS_INT fullsize)
1829 {
1830   struct string_chars *s_chars;
1831
1832   /* Allocate the string's actual data */
1833   if (BIG_STRING_FULLSIZE_P (fullsize))
1834     {
1835       s_chars = (struct string_chars *) xmalloc (fullsize);
1836     }
1837   else if (fullsize <=
1838            (countof (current_string_chars_block->string_chars)
1839             - current_string_chars_block->pos))
1840     {
1841       /* This string can fit in the current string chars block */
1842       s_chars = (struct string_chars *)
1843         (current_string_chars_block->string_chars
1844          + current_string_chars_block->pos);
1845       current_string_chars_block->pos += fullsize;
1846     }
1847   else
1848     {
1849       /* Make a new current string chars block */
1850       struct string_chars_block *new_scb = xnew (struct string_chars_block);
1851
1852       current_string_chars_block->next = new_scb;
1853       new_scb->prev = current_string_chars_block;
1854       new_scb->next = 0;
1855       current_string_chars_block = new_scb;
1856       new_scb->pos = fullsize;
1857       s_chars = (struct string_chars *)
1858         current_string_chars_block->string_chars;
1859     }
1860
1861   s_chars->string = string_it_goes_with;
1862
1863   INCREMENT_CONS_COUNTER (fullsize, "string chars");
1864
1865   return s_chars;
1866 }
1867
1868 Lisp_Object
1869 make_uninit_string (Bytecount length)
1870 {
1871   struct Lisp_String *s;
1872   struct string_chars *s_chars;
1873   EMACS_INT fullsize = STRING_FULLSIZE (length);
1874   Lisp_Object val;
1875
1876   if ((length < 0) || (fullsize <= 0))
1877     abort ();
1878
1879   /* Allocate the string header */
1880   ALLOCATE_FIXED_TYPE (string, struct Lisp_String, s);
1881   set_lheader_implementation (&(s->lheader), &lrecord_string);
1882
1883   s_chars = allocate_string_chars_struct (s, fullsize);
1884
1885   set_string_data (s, &(s_chars->chars[0]));
1886   set_string_length (s, length);
1887   s->plist = Qnil;
1888
1889   set_string_byte (s, length, 0);
1890
1891   XSETSTRING (val, s);
1892   return val;
1893 }
1894
1895 #ifdef VERIFY_STRING_CHARS_INTEGRITY
1896 static void verify_string_chars_integrity (void);
1897 #endif
1898
1899 /* Resize the string S so that DELTA bytes can be inserted starting
1900    at POS.  If DELTA < 0, it means deletion starting at POS.  If
1901    POS < 0, resize the string but don't copy any characters.  Use
1902    this if you're planning on completely overwriting the string.
1903 */
1904
1905 void
1906 resize_string (struct Lisp_String *s, Bytecount pos, Bytecount delta)
1907 {
1908 #ifdef VERIFY_STRING_CHARS_INTEGRITY
1909   verify_string_chars_integrity ();
1910 #endif
1911
1912 #ifdef ERROR_CHECK_BUFPOS
1913   if (pos >= 0)
1914     {
1915       assert (pos <= string_length (s));
1916       if (delta < 0)
1917         assert (pos + (-delta) <= string_length (s));
1918     }
1919   else
1920     {
1921       if (delta < 0)
1922         assert ((-delta) <= string_length (s));
1923     }
1924 #endif /* ERROR_CHECK_BUFPOS */
1925
1926   if (pos >= 0 && delta < 0)
1927   /* If DELTA < 0, the functions below will delete the characters
1928      before POS.  We want to delete characters *after* POS, however,
1929      so convert this to the appropriate form. */
1930     pos += -delta;
1931
1932   if (delta == 0)
1933     /* simplest case: no size change. */
1934     return;
1935   else
1936     {
1937       Bytecount oldfullsize = STRING_FULLSIZE (string_length (s));
1938       Bytecount newfullsize = STRING_FULLSIZE (string_length (s) + delta);
1939
1940       if (oldfullsize == newfullsize)
1941         {
1942           /* next simplest case; size change but the necessary
1943              allocation size won't change (up or down; code somewhere
1944              depends on there not being any unused allocation space,
1945              modulo any alignment constraints). */
1946           if (pos >= 0)
1947             {
1948               Bufbyte *addroff = pos + string_data (s);
1949
1950               memmove (addroff + delta, addroff,
1951                        /* +1 due to zero-termination. */
1952                        string_length (s) + 1 - pos);
1953             }
1954         }
1955       else if (BIG_STRING_FULLSIZE_P (oldfullsize) &&
1956                BIG_STRING_FULLSIZE_P (newfullsize))
1957         {
1958           /* next simplest case; the string is big enough to be malloc()ed
1959              itself, so we just realloc.
1960
1961              It's important not to let the string get below the threshold
1962              for making big strings and still remain malloc()ed; if that
1963              were the case, repeated calls to this function on the same
1964              string could result in memory leakage. */
1965           set_string_data (s, (Bufbyte *) xrealloc (string_data (s),
1966                                                     newfullsize));
1967           if (pos >= 0)
1968             {
1969               Bufbyte *addroff = pos + string_data (s);
1970
1971               memmove (addroff + delta, addroff,
1972                        /* +1 due to zero-termination. */
1973                        string_length (s) + 1 - pos);
1974             }
1975         }
1976       else
1977         {
1978           /* worst case.  We make a new string_chars struct and copy
1979              the string's data into it, inserting/deleting the delta
1980              in the process.  The old string data will either get
1981              freed by us (if it was malloc()ed) or will be reclaimed
1982              in the normal course of garbage collection. */
1983           struct string_chars *s_chars =
1984             allocate_string_chars_struct (s, newfullsize);
1985           Bufbyte *new_addr = &(s_chars->chars[0]);
1986           Bufbyte *old_addr = string_data (s);
1987           if (pos >= 0)
1988             {
1989               memcpy (new_addr, old_addr, pos);
1990               memcpy (new_addr + pos + delta, old_addr + pos,
1991                       string_length (s) + 1 - pos);
1992             }
1993           set_string_data (s, new_addr);
1994           if (BIG_STRING_FULLSIZE_P (oldfullsize))
1995             xfree (old_addr);
1996           else
1997             {
1998               /* We need to mark this chunk of the string_chars_block
1999                  as unused so that compact_string_chars() doesn't
2000                  freak. */
2001               struct string_chars *old_s_chars =
2002                 (struct string_chars *) ((char *) old_addr -
2003                                          sizeof (struct Lisp_String *));
2004               /* Sanity check to make sure we aren't hosed by strange
2005                  alignment/padding. */
2006               assert (old_s_chars->string == s);
2007               MARK_STRUCT_AS_FREE (old_s_chars);
2008               ((struct unused_string_chars *) old_s_chars)->fullsize =
2009                 oldfullsize;
2010             }
2011         }
2012
2013       set_string_length (s, string_length (s) + delta);
2014       /* If pos < 0, the string won't be zero-terminated.
2015          Terminate now just to make sure. */
2016       string_data (s)[string_length (s)] = '\0';
2017
2018       if (pos >= 0)
2019         {
2020           Lisp_Object string;
2021
2022           XSETSTRING (string, s);
2023           /* We also have to adjust all of the extent indices after the
2024              place we did the change.  We say "pos - 1" because
2025              adjust_extents() is exclusive of the starting position
2026              passed to it. */
2027           adjust_extents (string, pos - 1, string_length (s),
2028                           delta);
2029         }
2030     }
2031
2032 #ifdef VERIFY_STRING_CHARS_INTEGRITY
2033   verify_string_chars_integrity ();
2034 #endif
2035 }
2036
2037 #ifdef MULE
2038
2039 void
2040 set_string_char (struct Lisp_String *s, Charcount i, Emchar c)
2041 {
2042   Bufbyte newstr[MAX_EMCHAR_LEN];
2043   Bytecount bytoff = charcount_to_bytecount (string_data (s), i);
2044   Bytecount oldlen = charcount_to_bytecount (string_data (s) + bytoff, 1);
2045   Bytecount newlen = set_charptr_emchar (newstr, c);
2046
2047   if (oldlen != newlen)
2048     resize_string (s, bytoff, newlen - oldlen);
2049   /* Remember, string_data (s) might have changed so we can't cache it. */
2050   memcpy (string_data (s) + bytoff, newstr, newlen);
2051 }
2052
2053 #endif /* MULE */
2054
2055 DEFUN ("make-string", Fmake_string, 2, 2, 0, /*
2056 Return a new string of length LENGTH, with each character being INIT.
2057 LENGTH must be an integer and INIT must be a character.
2058 */
2059        (length, init))
2060 {
2061   CHECK_NATNUM (length);
2062   CHECK_CHAR_COERCE_INT (init);
2063   {
2064     Bufbyte init_str[MAX_EMCHAR_LEN];
2065     int len = set_charptr_emchar (init_str, XCHAR (init));
2066     Lisp_Object val = make_uninit_string (len * XINT (length));
2067
2068     if (len == 1)
2069       /* Optimize the single-byte case */
2070       memset (XSTRING_DATA (val), XCHAR (init), XSTRING_LENGTH (val));
2071     else
2072       {
2073         size_t i;
2074         Bufbyte *ptr = XSTRING_DATA (val);
2075
2076         for (i = XINT (length); i; i--)
2077           {
2078             Bufbyte *init_ptr = init_str;
2079             switch (len)
2080               {
2081               case 4: *ptr++ = *init_ptr++;
2082               case 3: *ptr++ = *init_ptr++;
2083               case 2: *ptr++ = *init_ptr++;
2084               case 1: *ptr++ = *init_ptr++;
2085               }
2086           }
2087       }
2088     return val;
2089   }
2090 }
2091
2092 DEFUN ("string", Fstring, 0, MANY, 0, /*
2093 Concatenate all the argument characters and make the result a string.
2094 */
2095        (int nargs, Lisp_Object *args))
2096 {
2097   Bufbyte *storage = alloca_array (Bufbyte, nargs * MAX_EMCHAR_LEN);
2098   Bufbyte *p = storage;
2099
2100   for (; nargs; nargs--, args++)
2101     {
2102       Lisp_Object lisp_char = *args;
2103       CHECK_CHAR_COERCE_INT (lisp_char);
2104       p += set_charptr_emchar (p, XCHAR (lisp_char));
2105     }
2106   return make_string (storage, p - storage);
2107 }
2108
2109
2110 /* Take some raw memory, which MUST already be in internal format,
2111    and package it up into a Lisp string. */
2112 Lisp_Object
2113 make_string (CONST Bufbyte *contents, Bytecount length)
2114 {
2115   Lisp_Object val;
2116
2117   /* Make sure we find out about bad make_string's when they happen */
2118 #if defined (ERROR_CHECK_BUFPOS) && defined (MULE)
2119   bytecount_to_charcount (contents, length); /* Just for the assertions */
2120 #endif
2121
2122   val = make_uninit_string (length);
2123   memcpy (XSTRING_DATA (val), contents, length);
2124   return val;
2125 }
2126
2127 /* Take some raw memory, encoded in some external data format,
2128    and convert it into a Lisp string. */
2129 Lisp_Object
2130 make_ext_string (CONST Extbyte *contents, EMACS_INT length,
2131                  enum external_data_format fmt)
2132 {
2133   Bufbyte *intstr;
2134   Bytecount intlen;
2135
2136   GET_CHARPTR_INT_DATA_ALLOCA (contents, length, fmt, intstr, intlen);
2137   return make_string (intstr, intlen);
2138 }
2139
2140 Lisp_Object
2141 build_string (CONST char *str)
2142 {
2143   /* Some strlen's crash and burn if passed null. */
2144   return make_string ((CONST Bufbyte *) str, (str ? strlen(str) : 0));
2145 }
2146
2147 Lisp_Object
2148 build_ext_string (CONST char *str, enum external_data_format fmt)
2149 {
2150   /* Some strlen's crash and burn if passed null. */
2151   return make_ext_string ((CONST Extbyte *) str, (str ? strlen(str) : 0), fmt);
2152 }
2153
2154 Lisp_Object
2155 build_translated_string (CONST char *str)
2156 {
2157   return build_string (GETTEXT (str));
2158 }
2159
2160 Lisp_Object
2161 make_string_nocopy (CONST Bufbyte *contents, Bytecount length)
2162 {
2163   struct Lisp_String *s;
2164   Lisp_Object val;
2165
2166   /* Make sure we find out about bad make_string_nocopy's when they happen */
2167 #if defined (ERROR_CHECK_BUFPOS) && defined (MULE)
2168   bytecount_to_charcount (contents, length); /* Just for the assertions */
2169 #endif
2170
2171   /* Allocate the string header */
2172   ALLOCATE_FIXED_TYPE (string, struct Lisp_String, s);
2173   set_lheader_implementation (&(s->lheader), &lrecord_string);
2174   SET_C_READONLY_RECORD_HEADER (&s->lheader);
2175   s->plist = Qnil;
2176   set_string_data (s, (Bufbyte *)contents);
2177   set_string_length (s, length);
2178
2179   XSETSTRING (val, s);
2180   return val;
2181 }
2182
2183 \f
2184 /************************************************************************/
2185 /*                           lcrecord lists                             */
2186 /************************************************************************/
2187
2188 /* Lcrecord lists are used to manage the allocation of particular
2189    sorts of lcrecords, to avoid calling alloc_lcrecord() (and thus
2190    malloc() and garbage-collection junk) as much as possible.
2191    It is similar to the Blocktype class.
2192
2193    It works like this:
2194
2195    1) Create an lcrecord-list object using make_lcrecord_list().
2196       This is often done at initialization.  Remember to staticpro_nodump
2197       this object!  The arguments to make_lcrecord_list() are the
2198       same as would be passed to alloc_lcrecord().
2199    2) Instead of calling alloc_lcrecord(), call allocate_managed_lcrecord()
2200       and pass the lcrecord-list earlier created.
2201    3) When done with the lcrecord, call free_managed_lcrecord().
2202       The standard freeing caveats apply: ** make sure there are no
2203       pointers to the object anywhere! **
2204    4) Calling free_managed_lcrecord() is just like kissing the
2205       lcrecord goodbye as if it were garbage-collected.  This means:
2206       -- the contents of the freed lcrecord are undefined, and the
2207          contents of something produced by allocate_managed_lcrecord()
2208          are undefined, just like for alloc_lcrecord().
2209       -- the mark method for the lcrecord's type will *NEVER* be called
2210          on freed lcrecords.
2211       -- the finalize method for the lcrecord's type will be called
2212          at the time that free_managed_lcrecord() is called.
2213
2214    */
2215
2216 static Lisp_Object
2217 mark_lcrecord_list (Lisp_Object obj)
2218 {
2219   struct lcrecord_list *list = XLCRECORD_LIST (obj);
2220   Lisp_Object chain = list->free;
2221
2222   while (!NILP (chain))
2223     {
2224       struct lrecord_header *lheader = XRECORD_LHEADER (chain);
2225       struct free_lcrecord_header *free_header =
2226         (struct free_lcrecord_header *) lheader;
2227
2228 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2229       CONST struct lrecord_implementation *implementation
2230         = LHEADER_IMPLEMENTATION(lheader);
2231
2232       /* There should be no other pointers to the free list. */
2233       assert (!MARKED_RECORD_HEADER_P (lheader));
2234       /* Only lcrecords should be here. */
2235       assert (!implementation->basic_p);
2236       /* Only free lcrecords should be here. */
2237       assert (free_header->lcheader.free);
2238       /* The type of the lcrecord must be right. */
2239       assert (implementation == list->implementation);
2240       /* So must the size. */
2241       assert (implementation->static_size == 0
2242               || implementation->static_size == list->size);
2243 #endif /* ERROR_CHECK_GC */
2244
2245       MARK_RECORD_HEADER (lheader);
2246       chain = free_header->chain;
2247     }
2248
2249   return Qnil;
2250 }
2251
2252 DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION ("lcrecord-list", lcrecord_list,
2253                                mark_lcrecord_list, internal_object_printer,
2254                                0, 0, 0, 0, struct lcrecord_list);
2255 Lisp_Object
2256 make_lcrecord_list (size_t size,
2257                     CONST struct lrecord_implementation *implementation)
2258 {
2259   struct lcrecord_list *p = alloc_lcrecord_type (struct lcrecord_list,
2260                                                  &lrecord_lcrecord_list);
2261   Lisp_Object val;
2262
2263   p->implementation = implementation;
2264   p->size = size;
2265   p->free = Qnil;
2266   XSETLCRECORD_LIST (val, p);
2267   return val;
2268 }
2269
2270 Lisp_Object
2271 allocate_managed_lcrecord (Lisp_Object lcrecord_list)
2272 {
2273   struct lcrecord_list *list = XLCRECORD_LIST (lcrecord_list);
2274   if (!NILP (list->free))
2275     {
2276       Lisp_Object val = list->free;
2277       struct free_lcrecord_header *free_header =
2278         (struct free_lcrecord_header *) XPNTR (val);
2279
2280 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2281       struct lrecord_header *lheader =
2282         (struct lrecord_header *) free_header;
2283       CONST struct lrecord_implementation *implementation
2284         = LHEADER_IMPLEMENTATION (lheader);
2285
2286       /* There should be no other pointers to the free list. */
2287       assert (!MARKED_RECORD_HEADER_P (lheader));
2288       /* Only lcrecords should be here. */
2289       assert (!implementation->basic_p);
2290       /* Only free lcrecords should be here. */
2291       assert (free_header->lcheader.free);
2292       /* The type of the lcrecord must be right. */
2293       assert (implementation == list->implementation);
2294       /* So must the size. */
2295       assert (implementation->static_size == 0
2296               || implementation->static_size == list->size);
2297 #endif /* ERROR_CHECK_GC */
2298       list->free = free_header->chain;
2299       free_header->lcheader.free = 0;
2300       return val;
2301     }
2302   else
2303     {
2304       Lisp_Object val;
2305
2306       XSETOBJ (val, Lisp_Type_Record,
2307                alloc_lcrecord (list->size, list->implementation));
2308       return val;
2309     }
2310 }
2311
2312 void
2313 free_managed_lcrecord (Lisp_Object lcrecord_list, Lisp_Object lcrecord)
2314 {
2315   struct lcrecord_list *list = XLCRECORD_LIST (lcrecord_list);
2316   struct free_lcrecord_header *free_header =
2317     (struct free_lcrecord_header *) XPNTR (lcrecord);
2318   struct lrecord_header *lheader =
2319     (struct lrecord_header *) free_header;
2320   CONST struct lrecord_implementation *implementation
2321     = LHEADER_IMPLEMENTATION (lheader);
2322
2323 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2324   /* Make sure the size is correct.  This will catch, for example,
2325      putting a window configuration on the wrong free list. */
2326   if (implementation->size_in_bytes_method)
2327     assert (implementation->size_in_bytes_method (lheader) == list->size);
2328   else
2329     assert (implementation->static_size == list->size);
2330 #endif /* ERROR_CHECK_GC */
2331
2332   if (implementation->finalizer)
2333     implementation->finalizer (lheader, 0);
2334   free_header->chain = list->free;
2335   free_header->lcheader.free = 1;
2336   list->free = lcrecord;
2337 }
2338
2339 \f
2340
2341 \f
2342 DEFUN ("purecopy", Fpurecopy, 1, 1, 0, /*
2343 Kept for compatibility, returns its argument.
2344 Old:
2345 Make a copy of OBJECT in pure storage.
2346 Recursively copies contents of vectors and cons cells.
2347 Does not copy symbols.
2348 */
2349        (obj))
2350 {
2351   return obj;
2352 }
2353
2354
2355 \f
2356 /************************************************************************/
2357 /*                         Garbage Collection                           */
2358 /************************************************************************/
2359
2360 /* This will be used more extensively In The Future */
2361 static int last_lrecord_type_index_assigned;
2362
2363 CONST struct lrecord_implementation *lrecord_implementations_table[128];
2364 #define max_lrecord_type (countof (lrecord_implementations_table) - 1)
2365
2366 struct gcpro *gcprolist;
2367
2368 /* 415 used Mly 29-Jun-93 */
2369 /* 1327 used slb 28-Feb-98 */
2370 /* 1328 used og  03-Oct-99 (moving slowly, heh?) */
2371 #ifdef HAVE_SHLIB
2372 #define NSTATICS 4000
2373 #else
2374 #define NSTATICS 2000
2375 #endif
2376 /* Not "static" because of linker lossage on some systems */
2377 Lisp_Object *staticvec[NSTATICS]
2378      /* Force it into data space! */
2379      = {0};
2380 static int staticidx;
2381
2382 /* Put an entry in staticvec, pointing at the variable whose address is given
2383  */
2384 void
2385 staticpro (Lisp_Object *varaddress)
2386 {
2387   if (staticidx >= countof (staticvec))
2388     /* #### This is now a dubious abort() since this routine may be called */
2389     /* by Lisp attempting to load a DLL. */
2390     abort ();
2391   staticvec[staticidx++] = varaddress;
2392 }
2393
2394 /* Not "static" because of linker lossage on some systems */
2395 Lisp_Object *staticvec_nodump[200]
2396      /* Force it into data space! */
2397      = {0};
2398 static int staticidx_nodump;
2399
2400 /* Put an entry in staticvec_nodump, pointing at the variable whose address is given
2401  */
2402 void
2403 staticpro_nodump (Lisp_Object *varaddress)
2404 {
2405   if (staticidx_nodump >= countof (staticvec_nodump))
2406     /* #### This is now a dubious abort() since this routine may be called */
2407     /* by Lisp attempting to load a DLL. */
2408     abort ();
2409   staticvec_nodump[staticidx_nodump++] = varaddress;
2410 }
2411
2412 /* Not "static" because of linker lossage on some systems */
2413 struct {
2414   void *data;
2415   const struct struct_description *desc;
2416 } dumpstructvec[200];
2417
2418 static int dumpstructidx;
2419
2420 /* Put an entry in dumpstructvec, pointing at the variable whose address is given
2421  */
2422 void
2423 dumpstruct (void *varaddress, const struct struct_description *desc)
2424 {
2425   if (dumpstructidx >= countof (dumpstructvec))
2426     abort ();
2427   dumpstructvec[dumpstructidx].data = varaddress;
2428   dumpstructvec[dumpstructidx].desc = desc;
2429   dumpstructidx++;
2430 }
2431
2432 Lisp_Object *pdump_wirevec[50];
2433 static int pdump_wireidx;
2434
2435 /* Put an entry in pdump_wirevec, pointing at the variable whose address is given
2436  */
2437 void
2438 pdump_wire (Lisp_Object *varaddress)
2439 {
2440   if (pdump_wireidx >= countof (pdump_wirevec))
2441     abort ();
2442   pdump_wirevec[pdump_wireidx++] = varaddress;
2443 }
2444
2445
2446 Lisp_Object *pdump_wirevec_list[50];
2447 static int pdump_wireidx_list;
2448
2449 /* Put an entry in pdump_wirevec_list, pointing at the variable whose address is given
2450  */
2451 void
2452 pdump_wire_list (Lisp_Object *varaddress)
2453 {
2454   if (pdump_wireidx_list >= countof (pdump_wirevec_list))
2455     abort ();
2456   pdump_wirevec_list[pdump_wireidx_list++] = varaddress;
2457 }
2458
2459 \f
2460 /* Mark reference to a Lisp_Object.  If the object referred to has not been
2461    seen yet, recursively mark all the references contained in it. */
2462
2463 void
2464 mark_object (Lisp_Object obj)
2465 {
2466  tail_recurse:
2467
2468 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2469   assert (! (EQ (obj, Qnull_pointer)));
2470 #endif
2471   /* Checks we used to perform */
2472   /* if (EQ (obj, Qnull_pointer)) return; */
2473   /* if (!POINTER_TYPE_P (XGCTYPE (obj))) return; */
2474   /* if (PURIFIED (XPNTR (obj))) return; */
2475
2476   if (XTYPE (obj) == Lisp_Type_Record)
2477     {
2478       struct lrecord_header *lheader = XRECORD_LHEADER (obj);
2479 #if defined (ERROR_CHECK_GC)
2480       assert (lheader->type <= last_lrecord_type_index_assigned);
2481 #endif
2482       if (C_READONLY_RECORD_HEADER_P (lheader))
2483         return;
2484
2485       if (! MARKED_RECORD_HEADER_P (lheader) &&
2486           ! UNMARKABLE_RECORD_HEADER_P (lheader))
2487         {
2488           CONST struct lrecord_implementation *implementation =
2489             LHEADER_IMPLEMENTATION (lheader);
2490           MARK_RECORD_HEADER (lheader);
2491 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2492           if (!implementation->basic_p)
2493             assert (! ((struct lcrecord_header *) lheader)->free);
2494 #endif
2495           if (implementation->marker)
2496             {
2497               obj = implementation->marker (obj);
2498               if (!NILP (obj)) goto tail_recurse;
2499             }
2500         }
2501     }
2502 }
2503
2504 /* mark all of the conses in a list and mark the final cdr; but
2505    DO NOT mark the cars.
2506
2507    Use only for internal lists!  There should never be other pointers
2508    to the cons cells, because if so, the cars will remain unmarked
2509    even when they maybe should be marked. */
2510 void
2511 mark_conses_in_list (Lisp_Object obj)
2512 {
2513   Lisp_Object rest;
2514
2515   for (rest = obj; CONSP (rest); rest = XCDR (rest))
2516     {
2517       if (CONS_MARKED_P (XCONS (rest)))
2518         return;
2519       MARK_CONS (XCONS (rest));
2520     }
2521
2522   mark_object (rest);
2523 }
2524
2525 \f
2526 /* Find all structures not marked, and free them. */
2527
2528 static int gc_count_num_bit_vector_used, gc_count_bit_vector_total_size;
2529 static int gc_count_bit_vector_storage;
2530 static int gc_count_num_short_string_in_use;
2531 static int gc_count_string_total_size;
2532 static int gc_count_short_string_total_size;
2533
2534 /* static int gc_count_total_records_used, gc_count_records_total_size; */
2535
2536 \f
2537 int
2538 lrecord_type_index (CONST struct lrecord_implementation *implementation)
2539 {
2540   int type_index = *(implementation->lrecord_type_index);
2541   /* Have to do this circuitous validation test because of problems
2542      dumping out initialized variables (ie can't set xxx_type_index to -1
2543      because that would make xxx_type_index read-only in a dumped emacs. */
2544   if (type_index < 0 || type_index > max_lrecord_type
2545       || lrecord_implementations_table[type_index] != implementation)
2546     {
2547       assert (last_lrecord_type_index_assigned < max_lrecord_type);
2548       type_index = ++last_lrecord_type_index_assigned;
2549       lrecord_implementations_table[type_index] = implementation;
2550       *(implementation->lrecord_type_index) = type_index;
2551     }
2552   return type_index;
2553 }
2554
2555 /* stats on lcrecords in use - kinda kludgy */
2556
2557 static struct
2558 {
2559   int instances_in_use;
2560   int bytes_in_use;
2561   int instances_freed;
2562   int bytes_freed;
2563   int instances_on_free_list;
2564 } lcrecord_stats [countof (lrecord_implementations_table)];
2565
2566 static void
2567 tick_lcrecord_stats (CONST struct lrecord_header *h, int free_p)
2568 {
2569   CONST struct lrecord_implementation *implementation =
2570     LHEADER_IMPLEMENTATION (h);
2571   int type_index = lrecord_type_index (implementation);
2572
2573   if (((struct lcrecord_header *) h)->free)
2574     {
2575       assert (!free_p);
2576       lcrecord_stats[type_index].instances_on_free_list++;
2577     }
2578   else
2579     {
2580       size_t sz = (implementation->size_in_bytes_method
2581                    ? implementation->size_in_bytes_method (h)
2582                    : implementation->static_size);
2583
2584       if (free_p)
2585         {
2586           lcrecord_stats[type_index].instances_freed++;
2587           lcrecord_stats[type_index].bytes_freed += sz;
2588         }
2589       else
2590         {
2591           lcrecord_stats[type_index].instances_in_use++;
2592           lcrecord_stats[type_index].bytes_in_use += sz;
2593         }
2594     }
2595 }
2596
2597 \f
2598 /* Free all unmarked records */
2599 static void
2600 sweep_lcrecords_1 (struct lcrecord_header **prev, int *used)
2601 {
2602   struct lcrecord_header *header;
2603   int num_used = 0;
2604   /* int total_size = 0; */
2605
2606   xzero (lcrecord_stats); /* Reset all statistics to 0. */
2607
2608   /* First go through and call all the finalize methods.
2609      Then go through and free the objects.  There used to
2610      be only one loop here, with the call to the finalizer
2611      occurring directly before the xfree() below.  That
2612      is marginally faster but much less safe -- if the
2613      finalize method for an object needs to reference any
2614      other objects contained within it (and many do),
2615      we could easily be screwed by having already freed that
2616      other object. */
2617
2618   for (header = *prev; header; header = header->next)
2619     {
2620       struct lrecord_header *h = &(header->lheader);
2621       if (!C_READONLY_RECORD_HEADER_P(h)
2622           && !MARKED_RECORD_HEADER_P (h)
2623           && ! (header->free))
2624         {
2625           if (LHEADER_IMPLEMENTATION (h)->finalizer)
2626             LHEADER_IMPLEMENTATION (h)->finalizer (h, 0);
2627         }
2628     }
2629
2630   for (header = *prev; header; )
2631     {
2632       struct lrecord_header *h = &(header->lheader);
2633       if (C_READONLY_RECORD_HEADER_P(h) || MARKED_RECORD_HEADER_P (h))
2634         {
2635           if (MARKED_RECORD_HEADER_P (h))
2636             UNMARK_RECORD_HEADER (h);
2637           num_used++;
2638           /* total_size += n->implementation->size_in_bytes (h);*/
2639           /* ### May modify header->next on a C_READONLY lcrecord */
2640           prev = &(header->next);
2641           header = *prev;
2642           tick_lcrecord_stats (h, 0);
2643         }
2644       else
2645         {
2646           struct lcrecord_header *next = header->next;
2647           *prev = next;
2648           tick_lcrecord_stats (h, 1);
2649           /* used to call finalizer right here. */
2650           xfree (header);
2651           header = next;
2652         }
2653     }
2654   *used = num_used;
2655   /* *total = total_size; */
2656 }
2657
2658
2659 static void
2660 sweep_bit_vectors_1 (Lisp_Object *prev,
2661                      int *used, int *total, int *storage)
2662 {
2663   Lisp_Object bit_vector;
2664   int num_used = 0;
2665   int total_size = 0;
2666   int total_storage = 0;
2667
2668   /* BIT_VECTORP fails because the objects are marked, which changes
2669      their implementation */
2670   for (bit_vector = *prev; !EQ (bit_vector, Qzero); )
2671     {
2672       Lisp_Bit_Vector *v = XBIT_VECTOR (bit_vector);
2673       int len = v->size;
2674       if (C_READONLY_RECORD_HEADER_P(&(v->lheader)) || MARKED_RECORD_P (bit_vector))
2675         {
2676           if (MARKED_RECORD_P (bit_vector))
2677             UNMARK_RECORD_HEADER (&(v->lheader));
2678           total_size += len;
2679           total_storage +=
2680             MALLOC_OVERHEAD +
2681             STRETCHY_STRUCT_SIZEOF (Lisp_Bit_Vector, bits,
2682                                     BIT_VECTOR_LONG_STORAGE (len));
2683           num_used++;
2684           /* ### May modify next on a C_READONLY bitvector */
2685           prev = &(bit_vector_next (v));
2686           bit_vector = *prev;
2687         }
2688       else
2689         {
2690           Lisp_Object next = bit_vector_next (v);
2691           *prev = next;
2692           xfree (v);
2693           bit_vector = next;
2694         }
2695     }
2696   *used = num_used;
2697   *total = total_size;
2698   *storage = total_storage;
2699 }
2700
2701 /* And the Lord said: Thou shalt use the `c-backslash-region' command
2702    to make macros prettier. */
2703
2704 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2705
2706 #define SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK(typename, obj_type)                      \
2707 do {                                                                    \
2708   struct typename##_block *SFTB_current;                                \
2709   struct typename##_block **SFTB_prev;                                  \
2710   int SFTB_limit;                                                       \
2711   int num_free = 0, num_used = 0;                                       \
2712                                                                         \
2713   for (SFTB_prev = &current_##typename##_block,                         \
2714        SFTB_current = current_##typename##_block,                       \
2715        SFTB_limit = current_##typename##_block_index;                   \
2716        SFTB_current;                                                    \
2717        )                                                                \
2718     {                                                                   \
2719       int SFTB_iii;                                                     \
2720                                                                         \
2721       for (SFTB_iii = 0; SFTB_iii < SFTB_limit; SFTB_iii++)             \
2722         {                                                               \
2723           obj_type *SFTB_victim = &(SFTB_current->block[SFTB_iii]);     \
2724                                                                         \
2725           if (FREE_STRUCT_P (SFTB_victim))                              \
2726             {                                                           \
2727               num_free++;                                               \
2728             }                                                           \
2729           else if (C_READONLY_RECORD_HEADER_P (&SFTB_victim->lheader))  \
2730             {                                                           \
2731               num_used++;                                               \
2732             }                                                           \
2733           else if (!MARKED_RECORD_HEADER_P (&SFTB_victim->lheader))     \
2734             {                                                           \
2735               num_free++;                                               \
2736               FREE_FIXED_TYPE (typename, obj_type, SFTB_victim);        \
2737             }                                                           \
2738           else                                                          \
2739             {                                                           \
2740               num_used++;                                               \
2741               UNMARK_##typename (SFTB_victim);                          \
2742             }                                                           \
2743         }                                                               \
2744       SFTB_prev = &(SFTB_current->prev);                                \
2745       SFTB_current = SFTB_current->prev;                                \
2746       SFTB_limit = countof (current_##typename##_block->block);         \
2747     }                                                                   \
2748                                                                         \
2749   gc_count_num_##typename##_in_use = num_used;                          \
2750   gc_count_num_##typename##_freelist = num_free;                        \
2751 } while (0)
2752
2753 #else /* !ERROR_CHECK_GC */
2754
2755 #define SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK(typename, obj_type)                              \
2756 do {                                                                            \
2757   struct typename##_block *SFTB_current;                                        \
2758   struct typename##_block **SFTB_prev;                                          \
2759   int SFTB_limit;                                                               \
2760   int num_free = 0, num_used = 0;                                               \
2761                                                                                 \
2762   typename##_free_list = 0;                                                     \
2763                                                                                 \
2764   for (SFTB_prev = &current_##typename##_block,                                 \
2765        SFTB_current = current_##typename##_block,                               \
2766        SFTB_limit = current_##typename##_block_index;                           \
2767        SFTB_current;                                                            \
2768        )                                                                        \
2769     {                                                                           \
2770       int SFTB_iii;                                                             \
2771       int SFTB_empty = 1;                                                       \
2772       obj_type *SFTB_old_free_list = typename##_free_list;                      \
2773                                                                                 \
2774       for (SFTB_iii = 0; SFTB_iii < SFTB_limit; SFTB_iii++)                     \
2775         {                                                                       \
2776           obj_type *SFTB_victim = &(SFTB_current->block[SFTB_iii]);             \
2777                                                                                 \
2778           if (FREE_STRUCT_P (SFTB_victim))                                      \
2779             {                                                                   \
2780               num_free++;                                                       \
2781               PUT_FIXED_TYPE_ON_FREE_LIST (typename, obj_type, SFTB_victim);    \
2782             }                                                                   \
2783           else if (C_READONLY_RECORD_HEADER_P (&SFTB_victim->lheader))          \
2784             {                                                                   \
2785               SFTB_empty = 0;                                                   \
2786               num_used++;                                                       \
2787             }                                                                   \
2788           else if (!MARKED_RECORD_HEADER_P (&SFTB_victim->lheader))             \
2789             {                                                                   \
2790               num_free++;                                                       \
2791               FREE_FIXED_TYPE (typename, obj_type, SFTB_victim);                \
2792             }                                                                   \
2793           else                                                                  \
2794             {                                                                   \
2795               SFTB_empty = 0;                                                   \
2796               num_used++;                                                       \
2797               UNMARK_##typename (SFTB_victim);                                  \
2798             }                                                                   \
2799         }                                                                       \
2800       if (!SFTB_empty)                                                          \
2801         {                                                                       \
2802           SFTB_prev = &(SFTB_current->prev);                                    \
2803           SFTB_current = SFTB_current->prev;                                    \
2804         }                                                                       \
2805       else if (SFTB_current == current_##typename##_block                       \
2806                && !SFTB_current->prev)                                          \
2807         {                                                                       \
2808           /* No real point in freeing sole allocation block */                  \
2809           break;                                                                \
2810         }                                                                       \
2811       else                                                                      \
2812         {                                                                       \
2813           struct typename##_block *SFTB_victim_block = SFTB_current;            \
2814           if (SFTB_victim_block == current_##typename##_block)                  \
2815             current_##typename##_block_index                                    \
2816               = countof (current_##typename##_block->block);                    \
2817           SFTB_current = SFTB_current->prev;                                    \
2818           {                                                                     \
2819             *SFTB_prev = SFTB_current;                                          \
2820             xfree (SFTB_victim_block);                                          \
2821             /* Restore free list to what it was before victim was swept */      \
2822             typename##_free_list = SFTB_old_free_list;                          \
2823             num_free -= SFTB_limit;                                             \
2824           }                                                                     \
2825         }                                                                       \
2826       SFTB_limit = countof (current_##typename##_block->block);                 \
2827     }                                                                           \
2828                                                                                 \
2829   gc_count_num_##typename##_in_use = num_used;                                  \
2830   gc_count_num_##typename##_freelist = num_free;                                \
2831 } while (0)
2832
2833 #endif /* !ERROR_CHECK_GC */
2834
2835 \f
2836
2837
2838 static void
2839 sweep_conses (void)
2840 {
2841 #define UNMARK_cons(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2842 #define ADDITIONAL_FREE_cons(ptr)
2843
2844   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (cons, struct Lisp_Cons);
2845 }
2846
2847 /* Explicitly free a cons cell.  */
2848 void
2849 free_cons (struct Lisp_Cons *ptr)
2850 {
2851 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2852   /* If the CAR is not an int, then it will be a pointer, which will
2853      always be four-byte aligned.  If this cons cell has already been
2854      placed on the free list, however, its car will probably contain
2855      a chain pointer to the next cons on the list, which has cleverly
2856      had all its 0's and 1's inverted.  This allows for a quick
2857      check to make sure we're not freeing something already freed. */
2858   if (POINTER_TYPE_P (XTYPE (ptr->car)))
2859     ASSERT_VALID_POINTER (XPNTR (ptr->car));
2860 #endif /* ERROR_CHECK_GC */
2861
2862 #ifndef ALLOC_NO_POOLS
2863   FREE_FIXED_TYPE_WHEN_NOT_IN_GC (cons, struct Lisp_Cons, ptr);
2864 #endif /* ALLOC_NO_POOLS */
2865 }
2866
2867 /* explicitly free a list.  You **must make sure** that you have
2868    created all the cons cells that make up this list and that there
2869    are no pointers to any of these cons cells anywhere else.  If there
2870    are, you will lose. */
2871
2872 void
2873 free_list (Lisp_Object list)
2874 {
2875   Lisp_Object rest, next;
2876
2877   for (rest = list; !NILP (rest); rest = next)
2878     {
2879       next = XCDR (rest);
2880       free_cons (XCONS (rest));
2881     }
2882 }
2883
2884 /* explicitly free an alist.  You **must make sure** that you have
2885    created all the cons cells that make up this alist and that there
2886    are no pointers to any of these cons cells anywhere else.  If there
2887    are, you will lose. */
2888
2889 void
2890 free_alist (Lisp_Object alist)
2891 {
2892   Lisp_Object rest, next;
2893
2894   for (rest = alist; !NILP (rest); rest = next)
2895     {
2896       next = XCDR (rest);
2897       free_cons (XCONS (XCAR (rest)));
2898       free_cons (XCONS (rest));
2899     }
2900 }
2901
2902 static void
2903 sweep_compiled_functions (void)
2904 {
2905 #define UNMARK_compiled_function(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2906 #define ADDITIONAL_FREE_compiled_function(ptr)
2907
2908   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (compiled_function, Lisp_Compiled_Function);
2909 }
2910
2911
2912 #ifdef LISP_FLOAT_TYPE
2913 static void
2914 sweep_floats (void)
2915 {
2916 #define UNMARK_float(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2917 #define ADDITIONAL_FREE_float(ptr)
2918
2919   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (float, struct Lisp_Float);
2920 }
2921 #endif /* LISP_FLOAT_TYPE */
2922
2923 static void
2924 sweep_symbols (void)
2925 {
2926 #define UNMARK_symbol(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2927 #define ADDITIONAL_FREE_symbol(ptr)
2928
2929   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (symbol, struct Lisp_Symbol);
2930 }
2931
2932 static void
2933 sweep_extents (void)
2934 {
2935 #define UNMARK_extent(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2936 #define ADDITIONAL_FREE_extent(ptr)
2937
2938   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (extent, struct extent);
2939 }
2940
2941 static void
2942 sweep_events (void)
2943 {
2944 #define UNMARK_event(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2945 #define ADDITIONAL_FREE_event(ptr)
2946
2947   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (event, struct Lisp_Event);
2948 }
2949
2950 static void
2951 sweep_markers (void)
2952 {
2953 #define UNMARK_marker(ptr) UNMARK_RECORD_HEADER (&((ptr)->lheader))
2954 #define ADDITIONAL_FREE_marker(ptr)                                     \
2955   do { Lisp_Object tem;                                                 \
2956        XSETMARKER (tem, ptr);                                           \
2957        unchain_marker (tem);                                            \
2958      } while (0)
2959
2960   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (marker, struct Lisp_Marker);
2961 }
2962
2963 /* Explicitly free a marker.  */
2964 void
2965 free_marker (struct Lisp_Marker *ptr)
2966 {
2967 #ifdef ERROR_CHECK_GC
2968   /* Perhaps this will catch freeing an already-freed marker. */
2969   Lisp_Object temmy;
2970   XSETMARKER (temmy, ptr);
2971   assert (MARKERP (temmy));
2972 #endif /* ERROR_CHECK_GC */
2973
2974 #ifndef ALLOC_NO_POOLS
2975   FREE_FIXED_TYPE_WHEN_NOT_IN_GC (marker, struct Lisp_Marker, ptr);
2976 #endif /* ALLOC_NO_POOLS */
2977 }
2978 \f
2979
2980 #if defined (MULE) && defined (VERIFY_STRING_CHARS_INTEGRITY)
2981
2982 static void
2983 verify_string_chars_integrity (void)
2984 {
2985   struct string_chars_block *sb;
2986
2987   /* Scan each existing string block sequentially, string by string.  */
2988   for (sb = first_string_chars_block; sb; sb = sb->next)
2989     {
2990       int pos = 0;
2991       /* POS is the index of the next string in the block.  */
2992       while (pos < sb->pos)
2993         {
2994           struct string_chars *s_chars =
2995             (struct string_chars *) &(sb->string_chars[pos]);
2996           struct Lisp_String *string;
2997           int size;
2998           int fullsize;
2999
3000           /* If the string_chars struct is marked as free (i.e. the STRING
3001              pointer is 0xFFFFFFFF) then this is an unused chunk of string
3002              storage. (See below.) */
3003
3004           if (FREE_STRUCT_P (s_chars))
3005             {
3006               fullsize = ((struct unused_string_chars *) s_chars)->fullsize;
3007               pos += fullsize;
3008               continue;
3009             }
3010
3011           string = s_chars->string;
3012           /* Must be 32-bit aligned. */
3013           assert ((((int) string) & 3) == 0);
3014
3015           size = string_length (string);
3016           fullsize = STRING_FULLSIZE (size);
3017
3018           assert (!BIG_STRING_FULLSIZE_P (fullsize));
3019           assert (string_data (string) == s_chars->chars);
3020           pos += fullsize;
3021         }
3022       assert (pos == sb->pos);
3023     }
3024 }
3025
3026 #endif /* MULE && ERROR_CHECK_GC */
3027
3028 /* Compactify string chars, relocating the reference to each --
3029    free any empty string_chars_block we see. */
3030 static void
3031 compact_string_chars (void)
3032 {
3033   struct string_chars_block *to_sb = first_string_chars_block;
3034   int to_pos = 0;
3035   struct string_chars_block *from_sb;
3036
3037   /* Scan each existing string block sequentially, string by string.  */
3038   for (from_sb = first_string_chars_block; from_sb; from_sb = from_sb->next)
3039     {
3040       int from_pos = 0;
3041       /* FROM_POS is the index of the next string in the block.  */
3042       while (from_pos < from_sb->pos)
3043         {
3044           struct string_chars *from_s_chars =
3045             (struct string_chars *) &(from_sb->string_chars[from_pos]);
3046           struct string_chars *to_s_chars;
3047           struct Lisp_String *string;
3048           int size;
3049           int fullsize;
3050
3051           /* If the string_chars struct is marked as free (i.e. the STRING
3052              pointer is 0xFFFFFFFF) then this is an unused chunk of string
3053              storage.  This happens under Mule when a string's size changes
3054              in such a way that its fullsize changes. (Strings can change
3055              size because a different-length character can be substituted
3056              for another character.) In this case, after the bogus string
3057              pointer is the "fullsize" of this entry, i.e. how many bytes
3058              to skip. */
3059
3060           if (FREE_STRUCT_P (from_s_chars))
3061             {
3062               fullsize = ((struct unused_string_chars *) from_s_chars)->fullsize;
3063               from_pos += fullsize;
3064               continue;
3065             }
3066
3067           string = from_s_chars->string;
3068           assert (!(FREE_STRUCT_P (string)));
3069
3070           size = string_length (string);
3071           fullsize = STRING_FULLSIZE (size);
3072
3073           if (BIG_STRING_FULLSIZE_P (fullsize))
3074             abort ();
3075
3076           /* Just skip it if it isn't marked.  */
3077           if (! MARKED_RECORD_HEADER_P (&(string->lheader)))
3078             {
3079               from_pos += fullsize;
3080               continue;
3081             }
3082
3083           /* If it won't fit in what's left of TO_SB, close TO_SB out
3084              and go on to the next string_chars_block.  We know that TO_SB
3085              cannot advance past FROM_SB here since FROM_SB is large enough
3086              to currently contain this string. */
3087           if ((to_pos + fullsize) > countof (to_sb->string_chars))
3088             {
3089               to_sb->pos = to_pos;
3090               to_sb = to_sb->next;
3091               to_pos = 0;
3092             }
3093
3094           /* Compute new address of this string
3095              and update TO_POS for the space being used.  */
3096           to_s_chars = (struct string_chars *) &(to_sb->string_chars[to_pos]);
3097
3098           /* Copy the string_chars to the new place.  */
3099           if (from_s_chars != to_s_chars)
3100             memmove (to_s_chars, from_s_chars, fullsize);
3101
3102           /* Relocate FROM_S_CHARS's reference */
3103           set_string_data (string, &(to_s_chars->chars[0]));
3104
3105           from_pos += fullsize;
3106           to_pos += fullsize;
3107         }
3108     }
3109
3110   /* Set current to the last string chars block still used and
3111      free any that follow. */
3112   {
3113     struct string_chars_block *victim;
3114
3115     for (victim = to_sb->next; victim; )
3116       {
3117         struct string_chars_block *next = victim->next;
3118         xfree (victim);
3119         victim = next;
3120       }
3121
3122     current_string_chars_block = to_sb;
3123     current_string_chars_block->pos = to_pos;
3124     current_string_chars_block->next = 0;
3125   }
3126 }
3127
3128 #if 1 /* Hack to debug missing purecopy's */
3129 static int debug_string_purity;
3130
3131 static void
3132 debug_string_purity_print (struct Lisp_String *p)
3133 {
3134   Charcount i;
3135   Charcount s = string_char_length (p);
3136   putc ('\"', stderr);
3137   for (i = 0; i < s; i++)
3138   {
3139     Emchar ch = string_char (p, i);
3140     if (ch < 32 || ch >= 126)
3141       stderr_out ("\\%03o", ch);
3142     else if (ch == '\\' || ch == '\"')
3143       stderr_out ("\\%c", ch);
3144     else
3145       stderr_out ("%c", ch);
3146   }
3147   stderr_out ("\"\n");
3148 }
3149 #endif /* 1 */
3150
3151
3152 static void
3153 sweep_strings (void)
3154 {
3155   int num_small_used = 0, num_small_bytes = 0, num_bytes = 0;
3156   int debug = debug_string_purity;
3157
3158 #define UNMARK_string(ptr)                              \
3159   do { struct Lisp_String *p = (ptr);                   \
3160        int size = string_length (p);                    \
3161        UNMARK_RECORD_HEADER (&(p->lheader));            \
3162        num_bytes += size;                               \
3163        if (!BIG_STRING_SIZE_P (size))                   \
3164          { num_small_bytes += size;                     \
3165            num_small_used++;                            \
3166          }                                              \
3167        if (debug) debug_string_purity_print (p);        \
3168      } while (0)
3169 #define ADDITIONAL_FREE_string(p)                               \
3170   do { int size = string_length (p);                            \
3171        if (BIG_STRING_SIZE_P (size))                            \
3172          xfree_1 (CHARS_TO_STRING_CHAR (string_data (p)));      \
3173      } while (0)
3174
3175   SWEEP_FIXED_TYPE_BLOCK (string, struct Lisp_String);
3176
3177   gc_count_num_short_string_in_use = num_small_used;
3178   gc_count_string_total_size = num_bytes;
3179   gc_count_short_string_total_size = num_small_bytes;
3180 }
3181
3182
3183 /* I hate duplicating all this crap! */
3184 int
3185 marked_p (Lisp_Object obj)
3186 {
3187 #ifdef ERROR_CHECK_GC
3188   assert (! (EQ (obj, Qnull_pointer)));
3189 #endif
3190   /* Checks we used to perform. */
3191   /* if (EQ (obj, Qnull_pointer)) return 1; */
3192   /* if (!POINTER_TYPE_P (XGCTYPE (obj))) return 1; */
3193   /* if (PURIFIED (XPNTR (obj))) return 1; */
3194
3195   if (XTYPE (obj) == Lisp_Type_Record)
3196     {
3197       struct lrecord_header *lheader = XRECORD_LHEADER (obj);
3198 #if defined (ERROR_CHECK_GC)
3199       assert (lheader->type <= last_lrecord_type_index_assigned);
3200 #endif
3201       return C_READONLY_RECORD_HEADER_P (lheader) || MARKED_RECORD_HEADER_P (lheader);
3202     }
3203   return 1;
3204 }
3205
3206 static void
3207 gc_sweep (void)
3208 {
3209   /* Free all unmarked records.  Do this at the very beginning,
3210      before anything else, so that the finalize methods can safely
3211      examine items in the objects.  sweep_lcrecords_1() makes
3212      sure to call all the finalize methods *before* freeing anything,
3213      to complete the safety. */
3214   {
3215     int ignored;
3216     sweep_lcrecords_1 (&all_lcrecords, &ignored);
3217   }
3218
3219   compact_string_chars ();
3220
3221   /* Finalize methods below (called through the ADDITIONAL_FREE_foo
3222      macros) must be *extremely* careful to make sure they're not
3223      referencing freed objects.  The only two existing finalize
3224      methods (for strings and markers) pass muster -- the string
3225      finalizer doesn't look at anything but its own specially-
3226      created block, and the marker finalizer only looks at live
3227      buffers (which will never be freed) and at the markers before
3228      and after it in the chain (which, by induction, will never be
3229      freed because if so, they would have already removed themselves
3230      from the chain). */
3231
3232   /* Put all unmarked strings on free list, free'ing the string chars
3233      of large unmarked strings */
3234   sweep_strings ();
3235
3236   /* Put all unmarked conses on free list */
3237   sweep_conses ();
3238
3239   /* Free all unmarked bit vectors */
3240   sweep_bit_vectors_1 (&all_bit_vectors,
3241                        &gc_count_num_bit_vector_used,
3242                        &gc_count_bit_vector_total_size,
3243                        &gc_count_bit_vector_storage);
3244
3245   /* Free all unmarked compiled-function objects */
3246   sweep_compiled_functions ();
3247
3248 #ifdef LISP_FLOAT_TYPE
3249   /* Put all unmarked floats on free list */
3250   sweep_floats ();
3251 #endif
3252
3253   /* Put all unmarked symbols on free list */
3254   sweep_symbols ();
3255
3256   /* Put all unmarked extents on free list */
3257   sweep_extents ();
3258
3259   /* Put all unmarked markers on free list.
3260      Dechain each one first from the buffer into which it points. */
3261   sweep_markers ();
3262
3263   sweep_events ();
3264
3265 #ifdef PDUMP
3266   /* Unmark all dumped objects */
3267   {
3268     int i;
3269     char *p = pdump_rt_list;
3270     if(p)
3271       for(;;)
3272         {
3273           pdump_reloc_table *rt = (pdump_reloc_table *)p;
3274           p += sizeof (pdump_reloc_table);
3275           if (rt->desc) {
3276             for (i=0; i<rt->count; i++)
3277               {
3278                 UNMARK_RECORD_HEADER ((struct lrecord_header *)(*(EMACS_INT *)p));
3279                 p += sizeof (EMACS_INT);
3280               }
3281           } else
3282             break;
3283         }
3284   }
3285 #endif
3286 }
3287 \f
3288 /* Clearing for disksave. */
3289
3290 void
3291 disksave_object_finalization (void)
3292 {
3293   /* It's important that certain information from the environment not get
3294      dumped with the executable (pathnames, environment variables, etc.).
3295      To make it easier to tell when this has happened with strings(1) we
3296      clear some known-to-be-garbage blocks of memory, so that leftover
3297      results of old evaluation don't look like potential problems.
3298      But first we set some notable variables to nil and do one more GC,
3299      to turn those strings into garbage.
3300    */
3301
3302   /* Yeah, this list is pretty ad-hoc... */
3303   Vprocess_environment = Qnil;
3304   Vexec_directory = Qnil;
3305   Vdata_directory = Qnil;
3306   Vsite_directory = Qnil;
3307   Vdoc_directory = Qnil;
3308   Vconfigure_info_directory = Qnil;
3309   Vexec_path = Qnil;
3310   Vload_path = Qnil;
3311   /* Vdump_load_path = Qnil; */
3312   /* Release hash tables for locate_file */
3313   Flocate_file_clear_hashing (Qt);
3314   uncache_home_directory();
3315
3316 #if defined(LOADHIST) && !(defined(LOADHIST_DUMPED) || \
3317                            defined(LOADHIST_BUILTIN))
3318   Vload_history = Qnil;
3319 #endif
3320   Vshell_file_name = Qnil;
3321
3322   garbage_collect_1 ();
3323
3324   /* Run the disksave finalization methods of all live objects. */
3325   disksave_object_finalization_1 ();
3326
3327   /* Zero out the uninitialized (really, unused) part of the containers
3328      for the live strings. */
3329   {
3330     struct string_chars_block *scb;
3331     for (scb = first_string_chars_block; scb; scb = scb->next)
3332       {
3333         int count = sizeof (scb->string_chars) - scb->pos;
3334
3335         assert (count >= 0 && count < STRING_CHARS_BLOCK_SIZE);
3336         if (count != 0) {
3337           /* from the block's fill ptr to the end */
3338           memset ((scb->string_chars + scb->pos), 0, count);
3339         }
3340       }
3341   }
3342
3343   /* There, that ought to be enough... */
3344
3345 }
3346
3347 \f
3348 Lisp_Object
3349 restore_gc_inhibit (Lisp_Object val)
3350 {
3351   gc_currently_forbidden = XINT (val);
3352   return val;
3353 }
3354
3355 /* Maybe we want to use this when doing a "panic" gc after memory_full()? */
3356 static int gc_hooks_inhibited;
3357
3358 \f
3359 void
3360 garbage_collect_1 (void)
3361 {
3362 #if MAX_SAVE_STACK > 0
3363   char stack_top_variable;
3364   extern char *stack_bottom;
3365 #endif
3366   struct frame *f;
3367   int speccount;
3368   int cursor_changed;
3369   Lisp_Object pre_gc_cursor;
3370   struct gcpro gcpro1;
3371
3372   if (gc_in_progress
3373       || gc_currently_forbidden
3374       || in_display
3375       || preparing_for_armageddon)
3376     return;
3377
3378   /* We used to call selected_frame() here.
3379
3380      The following functions cannot be called inside GC
3381      so we move to after the above tests. */
3382   {
3383     Lisp_Object frame;
3384     Lisp_Object device = Fselected_device (Qnil);
3385     if (NILP (device)) /* Could happen during startup, eg. if always_gc */
3386       return;
3387     frame = DEVICE_SELECTED_FRAME (XDEVICE (device));
3388     if (NILP (frame))
3389       signal_simple_error ("No frames exist on device", device);
3390     f = XFRAME (frame);
3391   }
3392
3393   pre_gc_cursor = Qnil;
3394   cursor_changed = 0;
3395
3396   GCPRO1 (pre_gc_cursor);
3397
3398   /* Very important to prevent GC during any of the following
3399      stuff that might run Lisp code; otherwise, we'll likely
3400      have infinite GC recursion. */
3401   speccount = specpdl_depth ();
3402   record_unwind_protect (restore_gc_inhibit,
3403                          make_int (gc_currently_forbidden));
3404   gc_currently_forbidden = 1;
3405
3406   if (!gc_hooks_inhibited)
3407     run_hook_trapping_errors ("Error in pre-gc-hook", Qpre_gc_hook);
3408
3409   /* Now show the GC cursor/message. */
3410   if (!noninteractive)
3411     {
3412       if (FRAME_WIN_P (f))
3413         {
3414           Lisp_Object frame = make_frame (f);
3415           Lisp_Object cursor = glyph_image_instance (Vgc_pointer_glyph,
3416                                                      FRAME_SELECTED_WINDOW (f),
3417                                                      ERROR_ME_NOT, 1);
3418           pre_gc_cursor = f->pointer;
3419           if (POINTER_IMAGE_INSTANCEP (cursor)
3420               /* don't change if we don't know how to change back. */
3421               && POINTER_IMAGE_INSTANCEP (pre_gc_cursor))
3422             {
3423               cursor_changed = 1;
3424               Fset_frame_pointer (frame, cursor);
3425             }
3426         }
3427
3428       /* Don't print messages to the stream device. */
3429       if (!cursor_changed && !FRAME_STREAM_P (f))
3430         {
3431           char *msg = (STRINGP (Vgc_message)
3432                        ? GETTEXT ((char *) XSTRING_DATA (Vgc_message))
3433                        : 0);
3434           Lisp_Object args[2], whole_msg;
3435           args[0] = build_string (msg ? msg :
3436                                   GETTEXT ((CONST char *) gc_default_message));
3437           args[1] = build_string ("...");
3438           whole_msg = Fconcat (2, args);
3439           echo_area_message (f, (Bufbyte *) 0, whole_msg, 0, -1,
3440                              Qgarbage_collecting);
3441         }
3442     }
3443
3444   /***** Now we actually start the garbage collection. */
3445
3446   gc_in_progress = 1;
3447
3448   gc_generation_number[0]++;
3449
3450 #if MAX_SAVE_STACK > 0
3451
3452   /* Save a copy of the contents of the stack, for debugging.  */
3453   if (!purify_flag)
3454     {
3455       /* Static buffer in which we save a copy of the C stack at each GC.  */
3456       static char *stack_copy;
3457       static size_t stack_copy_size;
3458
3459       ptrdiff_t stack_diff = &stack_top_variable - stack_bottom;
3460       size_t stack_size = (stack_diff > 0 ? stack_diff : -stack_diff);
3461       if (stack_size < MAX_SAVE_STACK)
3462         {
3463           if (stack_copy_size < stack_size)
3464             {
3465               stack_copy = (char *) xrealloc (stack_copy, stack_size);
3466               stack_copy_size = stack_size;
3467             }
3468
3469           memcpy (stack_copy,
3470                   stack_diff > 0 ? stack_bottom : &stack_top_variable,
3471                   stack_size);
3472         }
3473     }
3474 #endif /* MAX_SAVE_STACK > 0 */
3475
3476   /* Do some totally ad-hoc resource clearing. */
3477   /* #### generalize this? */
3478   clear_event_resource ();
3479   cleanup_specifiers ();
3480
3481   /* Mark all the special slots that serve as the roots of accessibility. */
3482
3483   { /* staticpro() */
3484     int i;
3485     for (i = 0; i < staticidx; i++)
3486       mark_object (*(staticvec[i]));
3487     for (i = 0; i < staticidx_nodump; i++)
3488       mark_object (*(staticvec_nodump[i]));    
3489   }
3490
3491   { /* GCPRO() */
3492     struct gcpro *tail;
3493     int i;
3494     for (tail = gcprolist; tail; tail = tail->next)
3495       for (i = 0; i < tail->nvars; i++)
3496         mark_object (tail->var[i]);
3497   }
3498
3499   { /* specbind() */
3500     struct specbinding *bind;
3501     for (bind = specpdl; bind != specpdl_ptr; bind++)
3502       {
3503         mark_object (bind->symbol);
3504         mark_object (bind->old_value);
3505       }
3506   }
3507
3508   {
3509     struct catchtag *catch;
3510     for (catch = catchlist; catch; catch = catch->next)
3511       {
3512         mark_object (catch->tag);
3513         mark_object (catch->val);
3514       }
3515   }
3516
3517   {
3518     struct backtrace *backlist;
3519     for (backlist = backtrace_list; backlist; backlist = backlist->next)
3520       {
3521         int nargs = backlist->nargs;
3522         int i;
3523
3524         mark_object (*backlist->function);
3525         if (nargs == UNEVALLED || nargs == MANY)
3526           mark_object (backlist->args[0]);
3527         else
3528           for (i = 0; i < nargs; i++)
3529             mark_object (backlist->args[i]);
3530       }
3531   }
3532
3533   mark_redisplay ();
3534   mark_profiling_info ();
3535
3536   /* OK, now do the after-mark stuff.  This is for things that
3537      are only marked when something else is marked (e.g. weak hash tables).
3538      There may be complex dependencies between such objects -- e.g.
3539      a weak hash table might be unmarked, but after processing a later
3540      weak hash table, the former one might get marked.  So we have to
3541      iterate until nothing more gets marked. */
3542
3543   while (finish_marking_weak_hash_tables () > 0 ||
3544          finish_marking_weak_lists       () > 0)
3545     ;
3546
3547   /* And prune (this needs to be called after everything else has been
3548      marked and before we do any sweeping). */
3549   /* #### this is somewhat ad-hoc and should probably be an object
3550      method */
3551   prune_weak_hash_tables ();
3552   prune_weak_lists ();
3553   prune_specifiers ();
3554   prune_syntax_tables ();
3555
3556   gc_sweep ();
3557
3558   consing_since_gc = 0;
3559 #ifndef DEBUG_XEMACS
3560   /* Allow you to set it really fucking low if you really want ... */
3561   if (gc_cons_threshold < 10000)
3562     gc_cons_threshold = 10000;
3563 #endif
3564
3565   gc_in_progress = 0;
3566
3567   /******* End of garbage collection ********/
3568
3569   run_hook_trapping_errors ("Error in post-gc-hook", Qpost_gc_hook);
3570
3571   /* Now remove the GC cursor/message */
3572   if (!noninteractive)
3573     {
3574       if (cursor_changed)
3575         Fset_frame_pointer (make_frame (f), pre_gc_cursor);
3576       else if (!FRAME_STREAM_P (f))
3577         {
3578           char *msg = (STRINGP (Vgc_message)
3579                        ? GETTEXT ((char *) XSTRING_DATA (Vgc_message))
3580                        : 0);
3581
3582           /* Show "...done" only if the echo area would otherwise be empty. */
3583           if (NILP (clear_echo_area (selected_frame (),
3584                                      Qgarbage_collecting, 0)))
3585             {
3586               Lisp_Object args[2], whole_msg;
3587               args[0] = build_string (msg ? msg :
3588                                       GETTEXT ((CONST char *)
3589                                                gc_default_message));
3590               args[1] = build_string ("... done");
3591               whole_msg = Fconcat (2, args);
3592               echo_area_message (selected_frame (), (Bufbyte *) 0,
3593                                  whole_msg, 0, -1,
3594                                  Qgarbage_collecting);
3595             }
3596         }
3597     }
3598
3599   /* now stop inhibiting GC */
3600   unbind_to (speccount, Qnil);
3601
3602   if (!breathing_space)
3603     {
3604       breathing_space = malloc (4096 - MALLOC_OVERHEAD);
3605     }
3606
3607   UNGCPRO;
3608   return;
3609 }
3610
3611 /* Debugging aids.  */
3612
3613 static Lisp_Object
3614 gc_plist_hack (CONST char *name, int value, Lisp_Object tail)
3615 {
3616   /* C doesn't have local functions (or closures, or GC, or readable syntax,
3617      or portable numeric datatypes, or bit-vectors, or characters, or
3618      arrays, or exceptions, or ...) */
3619   return cons3 (intern (name), make_int (value), tail);
3620 }
3621
3622 #define HACK_O_MATIC(type, name, pl) do {                               \
3623   int s = 0;                                                            \
3624   struct type##_block *x = current_##type##_block;                      \
3625   while (x) { s += sizeof (*x) + MALLOC_OVERHEAD; x = x->prev; }        \
3626   (pl) = gc_plist_hack ((name), s, (pl));                               \
3627 } while (0)
3628
3629 DEFUN ("garbage-collect", Fgarbage_collect, 0, 0, "", /*
3630 Reclaim storage for Lisp objects no longer needed.
3631 Return info on amount of space in use:
3632  ((USED-CONSES . FREE-CONSES) (USED-SYMS . FREE-SYMS)
3633   (USED-MARKERS . FREE-MARKERS) USED-STRING-CHARS USED-VECTOR-SLOTS
3634   PLIST)
3635   where `PLIST' is a list of alternating keyword/value pairs providing
3636   more detailed information.
3637 Garbage collection happens automatically if you cons more than
3638 `gc-cons-threshold' bytes of Lisp data since previous garbage collection.
3639 */
3640        ())
3641 {
3642   Lisp_Object pl = Qnil;
3643   int i;
3644   int gc_count_vector_total_size = 0;
3645
3646   garbage_collect_1 ();
3647
3648   for (i = 0; i <= last_lrecord_type_index_assigned; i++)
3649     {
3650       if (lcrecord_stats[i].bytes_in_use != 0
3651           || lcrecord_stats[i].bytes_freed != 0
3652           || lcrecord_stats[i].instances_on_free_list != 0)
3653         {
3654           char buf [255];
3655           CONST char *name = lrecord_implementations_table[i]->name;
3656           int len = strlen (name);
3657           /* save this for the FSFmacs-compatible part of the summary */
3658           if (i == *lrecord_vector.lrecord_type_index)
3659             gc_count_vector_total_size =
3660               lcrecord_stats[i].bytes_in_use + lcrecord_stats[i].bytes_freed;
3661
3662           sprintf (buf, "%s-storage", name);
3663           pl = gc_plist_hack (buf, lcrecord_stats[i].bytes_in_use, pl);
3664           /* Okay, simple pluralization check for `symbol-value-varalias' */
3665           if (name[len-1] == 's')
3666             sprintf (buf, "%ses-freed", name);
3667           else
3668             sprintf (buf, "%ss-freed", name);
3669           if (lcrecord_stats[i].instances_freed != 0)
3670             pl = gc_plist_hack (buf, lcrecord_stats[i].instances_freed, pl);
3671           if (name[len-1] == 's')
3672             sprintf (buf, "%ses-on-free-list", name);
3673           else
3674             sprintf (buf, "%ss-on-free-list", name);
3675           if (lcrecord_stats[i].instances_on_free_list != 0)
3676             pl = gc_plist_hack (buf, lcrecord_stats[i].instances_on_free_list,
3677                                 pl);
3678           if (name[len-1] == 's')
3679             sprintf (buf, "%ses-used", name);
3680           else
3681             sprintf (buf, "%ss-used", name);
3682           pl = gc_plist_hack (buf, lcrecord_stats[i].instances_in_use, pl);
3683         }
3684     }
3685
3686   HACK_O_MATIC (extent, "extent-storage", pl);
3687   pl = gc_plist_hack ("extents-free", gc_count_num_extent_freelist, pl);
3688   pl = gc_plist_hack ("extents-used", gc_count_num_extent_in_use, pl);
3689   HACK_O_MATIC (event, "event-storage", pl);
3690   pl = gc_plist_hack ("events-free", gc_count_num_event_freelist, pl);
3691   pl = gc_plist_hack ("events-used", gc_count_num_event_in_use, pl);
3692   HACK_O_MATIC (marker, "marker-storage", pl);
3693   pl = gc_plist_hack ("markers-free", gc_count_num_marker_freelist, pl);
3694   pl = gc_plist_hack ("markers-used", gc_count_num_marker_in_use, pl);
3695 #ifdef LISP_FLOAT_TYPE
3696   HACK_O_MATIC (float, "float-storage", pl);
3697   pl = gc_plist_hack ("floats-free", gc_count_num_float_freelist, pl);
3698   pl = gc_plist_hack ("floats-used", gc_count_num_float_in_use, pl);
3699 #endif /* LISP_FLOAT_TYPE */
3700   HACK_O_MATIC (string, "string-header-storage", pl);
3701   pl = gc_plist_hack ("long-strings-total-length",
3702                       gc_count_string_total_size
3703                       - gc_count_short_string_total_size, pl);
3704   HACK_O_MATIC (string_chars, "short-string-storage", pl);
3705   pl = gc_plist_hack ("short-strings-total-length",
3706                       gc_count_short_string_total_size, pl);
3707   pl = gc_plist_hack ("strings-free", gc_count_num_string_freelist, pl);
3708   pl = gc_plist_hack ("long-strings-used",
3709                       gc_count_num_string_in_use
3710                       - gc_count_num_short_string_in_use, pl);
3711   pl = gc_plist_hack ("short-strings-used",
3712                       gc_count_num_short_string_in_use, pl);
3713
3714   HACK_O_MATIC (compiled_function, "compiled-function-storage", pl);
3715   pl = gc_plist_hack ("compiled-functions-free",
3716                       gc_count_num_compiled_function_freelist, pl);
3717   pl = gc_plist_hack ("compiled-functions-used",
3718                       gc_count_num_compiled_function_in_use, pl);
3719
3720   pl = gc_plist_hack ("bit-vector-storage", gc_count_bit_vector_storage, pl);
3721   pl = gc_plist_hack ("bit-vectors-total-length",
3722                       gc_count_bit_vector_total_size, pl);
3723   pl = gc_plist_hack ("bit-vectors-used", gc_count_num_bit_vector_used, pl);
3724
3725   HACK_O_MATIC (symbol, "symbol-storage", pl);
3726   pl = gc_plist_hack ("symbols-free", gc_count_num_symbol_freelist, pl);
3727   pl = gc_plist_hack ("symbols-used", gc_count_num_symbol_in_use, pl);
3728
3729   HACK_O_MATIC (cons, "cons-storage", pl);
3730   pl = gc_plist_hack ("conses-free", gc_count_num_cons_freelist, pl);
3731   pl = gc_plist_hack ("conses-used", gc_count_num_cons_in_use, pl);
3732
3733   /* The things we do for backwards-compatibility */
3734   return
3735     list6 (Fcons (make_int (gc_count_num_cons_in_use),
3736                   make_int (gc_count_num_cons_freelist)),
3737            Fcons (make_int (gc_count_num_symbol_in_use),
3738                   make_int (gc_count_num_symbol_freelist)),
3739            Fcons (make_int (gc_count_num_marker_in_use),
3740                   make_int (gc_count_num_marker_freelist)),
3741            make_int (gc_count_string_total_size),
3742            make_int (gc_count_vector_total_size),
3743            pl);
3744 }
3745 #undef HACK_O_MATIC
3746
3747 DEFUN ("consing-since-gc", Fconsing_since_gc, 0, 0, "", /*
3748 Return the number of bytes consed since the last garbage collection.
3749 \"Consed\" is a misnomer in that this actually counts allocation
3750 of all different kinds of objects, not just conses.
3751
3752 If this value exceeds `gc-cons-threshold', a garbage collection happens.
3753 */
3754        ())
3755 {
3756   return make_int (consing_since_gc);
3757 }
3758
3759 DEFUN ("memory-limit", Fmemory_limit, 0, 0, "", /*
3760 Return the address of the last byte Emacs has allocated, divided by 1024.
3761 This may be helpful in debugging Emacs's memory usage.
3762 The value is divided by 1024 to make sure it will fit in a lisp integer.
3763 */
3764        ())
3765 {
3766   return make_int ((EMACS_INT) sbrk (0) / 1024);
3767 }
3768
3769
3770 \f
3771 int
3772 object_dead_p (Lisp_Object obj)
3773 {
3774   return ((BUFFERP  (obj) && !BUFFER_LIVE_P  (XBUFFER  (obj))) ||
3775           (FRAMEP   (obj) && !FRAME_LIVE_P   (XFRAME   (obj))) ||
3776           (WINDOWP  (obj) && !WINDOW_LIVE_P  (XWINDOW  (obj))) ||
3777           (DEVICEP  (obj) && !DEVICE_LIVE_P  (XDEVICE  (obj))) ||
3778           (CONSOLEP (obj) && !CONSOLE_LIVE_P (XCONSOLE (obj))) ||
3779           (EVENTP   (obj) && !EVENT_LIVE_P   (XEVENT   (obj))) ||
3780           (EXTENTP  (obj) && !EXTENT_LIVE_P  (XEXTENT  (obj))));
3781 }
3782
3783 #ifdef MEMORY_USAGE_STATS
3784
3785 /* Attempt to determine the actual amount of space that is used for
3786    the block allocated starting at PTR, supposedly of size "CLAIMED_SIZE".
3787
3788    It seems that the following holds:
3789
3790    1. When using the old allocator (malloc.c):
3791
3792       -- blocks are always allocated in chunks of powers of two.  For
3793          each block, there is an overhead of 8 bytes if rcheck is not
3794          defined, 20 bytes if it is defined.  In other words, a
3795          one-byte allocation needs 8 bytes of overhead for a total of
3796          9 bytes, and needs to have 16 bytes of memory chunked out for
3797          it.
3798
3799    2. When using the new allocator (gmalloc.c):
3800
3801       -- blocks are always allocated in chunks of powers of two up
3802          to 4096 bytes.  Larger blocks are allocated in chunks of
3803          an integral multiple of 4096 bytes.  The minimum block
3804          size is 2*sizeof (void *), or 16 bytes if SUNOS_LOCALTIME_BUG
3805          is defined.  There is no per-block overhead, but there
3806          is an overhead of 3*sizeof (size_t) for each 4096 bytes
3807          allocated.
3808
3809     3. When using the system malloc, anything goes, but they are
3810        generally slower and more space-efficient than the GNU
3811        allocators.  One possibly reasonable assumption to make
3812        for want of better data is that sizeof (void *), or maybe
3813        2 * sizeof (void *), is required as overhead and that
3814        blocks are allocated in the minimum required size except
3815        that some minimum block size is imposed (e.g. 16 bytes). */
3816
3817 size_t
3818 malloced_storage_size (void *ptr, size_t claimed_size,
3819                        struct overhead_stats *stats)
3820 {
3821   size_t orig_claimed_size = claimed_size;
3822
3823 #ifdef GNU_MALLOC
3824
3825   if (claimed_size < 2 * sizeof (void *))
3826     claimed_size = 2 * sizeof (void *);
3827 # ifdef SUNOS_LOCALTIME_BUG
3828   if (claimed_size < 16)
3829     claimed_size = 16;
3830 # endif
3831   if (claimed_size < 4096)
3832     {
3833       int log = 1;
3834
3835       /* compute the log base two, more or less, then use it to compute
3836          the block size needed. */
3837       claimed_size--;
3838       /* It's big, it's heavy, it's wood! */
3839       while ((claimed_size /= 2) != 0)
3840         ++log;
3841       claimed_size = 1;
3842       /* It's better than bad, it's good! */
3843       while (log > 0)
3844         {
3845           claimed_size *= 2;
3846           log--;
3847         }
3848       /* We have to come up with some average about the amount of
3849          blocks used. */
3850       if ((size_t) (rand () & 4095) < claimed_size)
3851         claimed_size += 3 * sizeof (void *);
3852     }
3853   else
3854     {
3855       claimed_size += 4095;
3856       claimed_size &= ~4095;
3857       claimed_size += (claimed_size / 4096) * 3 * sizeof (size_t);
3858     }
3859
3860 #elif defined (SYSTEM_MALLOC)
3861
3862   if (claimed_size < 16)
3863     claimed_size = 16;
3864   claimed_size += 2 * sizeof (void *);
3865
3866 #else /* old GNU allocator */
3867
3868 # ifdef rcheck /* #### may not be defined here */
3869   claimed_size += 20;
3870 # else
3871   claimed_size += 8;
3872 # endif
3873   {
3874     int log = 1;
3875
3876     /* compute the log base two, more or less, then use it to compute
3877        the block size needed. */
3878     claimed_size--;
3879     /* It's big, it's heavy, it's wood! */
3880     while ((claimed_size /= 2) != 0)
3881       ++log;
3882     claimed_size = 1;
3883     /* It's better than bad, it's good! */
3884     while (log > 0)
3885       {
3886         claimed_size *= 2;
3887         log--;
3888       }
3889   }
3890
3891 #endif /* old GNU allocator */
3892
3893   if (stats)
3894     {
3895       stats->was_requested += orig_claimed_size;
3896       stats->malloc_overhead += claimed_size - orig_claimed_size;
3897     }
3898   return claimed_size;
3899 }
3900
3901 size_t
3902 fixed_type_block_overhead (size_t size)
3903 {
3904   size_t per_block = TYPE_ALLOC_SIZE (cons, unsigned char);
3905   size_t overhead = 0;
3906   size_t storage_size = malloced_storage_size (0, per_block, 0);
3907   while (size >= per_block)
3908     {
3909       size -= per_block;
3910       overhead += sizeof (void *) + per_block - storage_size;
3911     }
3912   if (rand () % per_block < size)
3913     overhead += sizeof (void *) + per_block - storage_size;
3914   return overhead;
3915 }
3916
3917 #endif /* MEMORY_USAGE_STATS */
3918
3919 \f
3920 /* Initialization */
3921 void
3922 reinit_alloc_once_early (void)
3923 {
3924   gc_generation_number[0] = 0;
3925   /* purify_flag 1 is correct even if CANNOT_DUMP.
3926    * loadup.el will set to nil at end. */
3927   purify_flag = 1;
3928   breathing_space = 0;
3929   XSETINT (all_bit_vectors, 0); /* Qzero may not be set yet. */
3930   XSETINT (Vgc_message, 0);
3931   all_lcrecords = 0;
3932   ignore_malloc_warnings = 1;
3933 #ifdef DOUG_LEA_MALLOC
3934   mallopt (M_TRIM_THRESHOLD, 128*1024); /* trim threshold */
3935   mallopt (M_MMAP_THRESHOLD, 64*1024); /* mmap threshold */
3936 #if 0 /* Moved to emacs.c */
3937   mallopt (M_MMAP_MAX, 64); /* max. number of mmap'ed areas */
3938 #endif
3939 #endif
3940   init_string_alloc ();
3941   init_string_chars_alloc ();
3942   init_cons_alloc ();
3943   init_symbol_alloc ();
3944   init_compiled_function_alloc ();
3945 #ifdef LISP_FLOAT_TYPE
3946   init_float_alloc ();
3947 #endif /* LISP_FLOAT_TYPE */
3948   init_marker_alloc ();
3949   init_extent_alloc ();
3950   init_event_alloc ();
3951
3952   ignore_malloc_warnings = 0;
3953
3954   staticidx_nodump = 0;
3955   dumpstructidx = 0;
3956   pdump_wireidx = 0;
3957
3958   consing_since_gc = 0;
3959 #if 1
3960   gc_cons_threshold = 500000; /* XEmacs change */
3961 #else
3962   gc_cons_threshold = 15000; /* debugging */
3963 #endif
3964 #ifdef VIRT_ADDR_VARIES
3965   malloc_sbrk_unused = 1<<22;   /* A large number */
3966   malloc_sbrk_used = 100000;    /* as reasonable as any number */
3967 #endif /* VIRT_ADDR_VARIES */
3968   lrecord_uid_counter = 259;
3969   debug_string_purity = 0;
3970   gcprolist = 0;
3971
3972   gc_currently_forbidden = 0;
3973   gc_hooks_inhibited = 0;
3974
3975 #ifdef ERROR_CHECK_TYPECHECK
3976   ERROR_ME.really_unlikely_name_to_have_accidentally_in_a_non_errb_structure =
3977     666;
3978   ERROR_ME_NOT.
3979     really_unlikely_name_to_have_accidentally_in_a_non_errb_structure = 42;
3980   ERROR_ME_WARN.
3981     really_unlikely_name_to_have_accidentally_in_a_non_errb_structure =
3982       3333632;
3983 #endif /* ERROR_CHECK_TYPECHECK */
3984 }
3985
3986 void
3987 init_alloc_once_early (void)
3988 {
3989   int iii;
3990
3991   reinit_alloc_once_early ();
3992
3993   last_lrecord_type_index_assigned = -1;
3994   for (iii = 0; iii < countof (lrecord_implementations_table); iii++)
3995     {
3996       lrecord_implementations_table[iii] = 0;
3997     }
3998
3999   /*
4000    * All the staticly
4001    * defined subr lrecords were initialized with lheader->type == 0.
4002    * See subr_lheader_initializer in lisp.h.  Force type index 0 to be
4003    * assigned to lrecord_subr so that those predefined indexes match
4004    * reality.
4005    */
4006   lrecord_type_index (&lrecord_subr);
4007   assert (*(lrecord_subr.lrecord_type_index) == 0);
4008   /*
4009    * The same is true for symbol_value_forward objects, except the
4010    * type is 1.
4011    */
4012   lrecord_type_index (&lrecord_symbol_value_forward);
4013   assert (*(lrecord_symbol_value_forward.lrecord_type_index) == 1);
4014
4015   staticidx = 0;
4016 }
4017
4018 int pure_bytes_used = 0;
4019
4020 void
4021 reinit_alloc (void)
4022 {
4023   gcprolist = 0;
4024 }
4025
4026 void
4027 syms_of_alloc (void)
4028 {
4029   defsymbol (&Qpre_gc_hook, "pre-gc-hook");
4030   defsymbol (&Qpost_gc_hook, "post-gc-hook");
4031   defsymbol (&Qgarbage_collecting, "garbage-collecting");
4032
4033   DEFSUBR (Fcons);
4034   DEFSUBR (Flist);
4035   DEFSUBR (Fvector);
4036   DEFSUBR (Fbit_vector);
4037   DEFSUBR (Fmake_byte_code);
4038   DEFSUBR (Fmake_list);
4039   DEFSUBR (Fmake_vector);
4040   DEFSUBR (Fmake_bit_vector);
4041   DEFSUBR (Fmake_string);
4042   DEFSUBR (Fstring);
4043   DEFSUBR (Fmake_symbol);
4044   DEFSUBR (Fmake_marker);
4045   DEFSUBR (Fpurecopy);
4046   DEFSUBR (Fgarbage_collect);
4047   DEFSUBR (Fmemory_limit);
4048   DEFSUBR (Fconsing_since_gc);
4049 }
4050
4051 void
4052 vars_of_alloc (void)
4053 {
4054   DEFVAR_INT ("gc-cons-threshold", &gc_cons_threshold /*
4055 *Number of bytes of consing between garbage collections.
4056 \"Consing\" is a misnomer in that this actually counts allocation
4057 of all different kinds of objects, not just conses.
4058 Garbage collection can happen automatically once this many bytes have been
4059 allocated since the last garbage collection.  All data types count.
4060
4061 Garbage collection happens automatically when `eval' or `funcall' are
4062 called.  (Note that `funcall' is called implicitly as part of evaluation.)
4063 By binding this temporarily to a large number, you can effectively
4064 prevent garbage collection during a part of the program.
4065
4066 See also `consing-since-gc'.
4067 */ );
4068
4069   DEFVAR_INT ("pure-bytes-used", &pure_bytes_used /*
4070 Number of bytes of sharable Lisp data allocated so far.
4071 */ );
4072
4073 #if 0
4074   DEFVAR_INT ("data-bytes-used", &malloc_sbrk_used /*
4075 Number of bytes of unshared memory allocated in this session.
4076 */ );
4077
4078   DEFVAR_INT ("data-bytes-free", &malloc_sbrk_unused /*
4079 Number of bytes of unshared memory remaining available in this session.
4080 */ );
4081 #endif
4082
4083 #ifdef DEBUG_XEMACS
4084   DEFVAR_INT ("debug-allocation", &debug_allocation /*
4085 If non-zero, print out information to stderr about all objects allocated.
4086 See also `debug-allocation-backtrace-length'.
4087 */ );
4088   debug_allocation = 0;
4089
4090   DEFVAR_INT ("debug-allocation-backtrace-length",
4091               &debug_allocation_backtrace_length /*
4092 Length (in stack frames) of short backtrace printed out by `debug-allocation'.
4093 */ );
4094   debug_allocation_backtrace_length = 2;
4095 #endif
4096
4097   DEFVAR_BOOL ("purify-flag", &purify_flag /*
4098 Non-nil means loading Lisp code in order to dump an executable.
4099 This means that certain objects should be allocated in readonly space.
4100 */ );
4101
4102   DEFVAR_LISP ("pre-gc-hook", &Vpre_gc_hook /*
4103 Function or functions to be run just before each garbage collection.
4104 Interrupts, garbage collection, and errors are inhibited while this hook
4105 runs, so be extremely careful in what you add here.  In particular, avoid
4106 consing, and do not interact with the user.
4107 */ );
4108   Vpre_gc_hook = Qnil;
4109
4110   DEFVAR_LISP ("post-gc-hook", &Vpost_gc_hook /*
4111 Function or functions to be run just after each garbage collection.
4112 Interrupts, garbage collection, and errors are inhibited while this hook
4113 runs, so be extremely careful in what you add here.  In particular, avoid
4114 consing, and do not interact with the user.
4115 */ );
4116   Vpost_gc_hook = Qnil;
4117
4118   DEFVAR_LISP ("gc-message", &Vgc_message /*
4119 String to print to indicate that a garbage collection is in progress.
4120 This is printed in the echo area.  If the selected frame is on a
4121 window system and `gc-pointer-glyph' specifies a value (i.e. a pointer
4122 image instance) in the domain of the selected frame, the mouse pointer
4123 will change instead of this message being printed.
4124 */ );
4125   Vgc_message = build_string (gc_default_message);
4126
4127   DEFVAR_LISP ("gc-pointer-glyph", &Vgc_pointer_glyph /*
4128 Pointer glyph used to indicate that a garbage collection is in progress.
4129 If the selected window is on a window system and this glyph specifies a
4130 value (i.e. a pointer image instance) in the domain of the selected
4131 window, the pointer will be changed as specified during garbage collection.
4132 Otherwise, a message will be printed in the echo area, as controlled
4133 by `gc-message'.
4134 */ );
4135 }
4136
4137 void
4138 complex_vars_of_alloc (void)
4139 {
4140   Vgc_pointer_glyph = Fmake_glyph_internal (Qpointer);
4141 }
4142
4143
4144 #ifdef PDUMP
4145
4146 /* The structure of the file
4147  *
4148  * 0                    - header
4149  * 256                  - dumped objects
4150  * stab_offset          - nb_staticpro*(Lisp_Object *) from staticvec
4151  *                      - nb_staticpro*(relocated Lisp_Object) pointed to by staticpro
4152  *                      - nb_structdmp*pair(void *, adr) for pointers to structures
4153  *                      - lrecord_implementations_table[]
4154  *                      - relocation table
4155  *                      - wired variable address/value couples with the count preceding the list
4156  */     
4157 typedef struct
4158 {
4159   char signature[8];
4160   EMACS_UINT stab_offset;
4161   EMACS_UINT reloc_address;
4162   int nb_staticpro;
4163   int nb_structdmp;
4164   int last_type;
4165 } dump_header;
4166
4167 char *pdump_start, *pdump_end;
4168
4169 static const unsigned char align_table[256] =
4170 {
4171   8, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4172   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4173   5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4174   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4175   6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4176   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4177   5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4178   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4179   7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4180   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4181   5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4182   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4183   6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4184   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4185   5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
4186   4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
4187 };
4188
4189 typedef struct pdump_entry_list_elmt
4190 {
4191   struct pdump_entry_list_elmt *next;
4192   const void *obj;
4193   size_t size;
4194   int count;
4195   int is_lrecord;
4196   EMACS_INT save_offset;
4197 } pdump_entry_list_elmt;
4198
4199 typedef struct
4200 {
4201   pdump_entry_list_elmt *first;
4202   int align;
4203   int count;
4204 } pdump_entry_list;
4205
4206 typedef struct pdump_struct_list_elmt
4207 {
4208   pdump_entry_list list;
4209   const struct struct_description *sdesc;
4210 } pdump_struct_list_elmt;
4211
4212 typedef struct
4213 {
4214   pdump_struct_list_elmt *list;
4215   int count;
4216   int size;
4217 } pdump_struct_list;
4218
4219 static pdump_entry_list pdump_object_table[256];
4220 static pdump_entry_list pdump_opaque_data_list;
4221 static pdump_struct_list pdump_struct_table;
4222 static pdump_entry_list_elmt *pdump_qnil;
4223
4224 static int pdump_alert_undump_object[256];
4225
4226 static unsigned long cur_offset;
4227 static size_t max_size;
4228 static int pdump_fd;
4229 static void *pdump_buf;
4230
4231 #define PDUMP_HASHSIZE 200001
4232
4233 static pdump_entry_list_elmt **pdump_hash;
4234
4235 /* Since most pointers are eight bytes aligned, the >>3 allows for a better hash */
4236 static int
4237 pdump_make_hash (const void *obj)
4238 {
4239   return ((unsigned long)(obj)>>3) % PDUMP_HASHSIZE;
4240 }
4241
4242 static pdump_entry_list_elmt *
4243 pdump_get_entry (const void *obj)
4244 {
4245   int pos = pdump_make_hash(obj);
4246   pdump_entry_list_elmt *e;
4247   while ((e = pdump_hash[pos]) != 0)
4248     {
4249       if (e->obj == obj)
4250         return e;
4251
4252       pos++;
4253       if (pos == PDUMP_HASHSIZE)
4254         pos = 0;
4255     }
4256   return 0;
4257 }
4258
4259 static void
4260 pdump_add_entry (pdump_entry_list *list, const void *obj, size_t size, int count, int is_lrecord)
4261 {
4262   pdump_entry_list_elmt *e;
4263   int align;
4264   int pos = pdump_make_hash (obj);
4265
4266   while ((e = pdump_hash[pos]) != 0)
4267     {
4268       if (e->obj == obj)
4269         return;
4270       
4271       pos++;
4272       if (pos == PDUMP_HASHSIZE)
4273         pos = 0;
4274     }
4275
4276   e = malloc (sizeof (pdump_entry_list_elmt));
4277
4278   e->next = list->first;
4279   e->obj = obj;
4280   e->size = size;
4281   e->count = count;
4282   e->is_lrecord = is_lrecord;
4283   list->first = e;
4284
4285   list->count += count;
4286   pdump_hash[pos] = e;
4287
4288   align = align_table[size & 255];
4289   if (align<2 && is_lrecord)
4290     align = 2;
4291
4292   if(align < list->align)
4293     list->align = align;
4294 }
4295
4296 static pdump_entry_list *
4297 pdump_get_entry_list(const struct struct_description *sdesc)
4298 {
4299   int i;
4300   for(i=0; i<pdump_struct_table.count; i++)
4301     if (pdump_struct_table.list[i].sdesc == sdesc)
4302       return &pdump_struct_table.list[i].list;
4303
4304   if (pdump_struct_table.size <= pdump_struct_table.count)
4305     {
4306       if (pdump_struct_table.size == -1)
4307         pdump_struct_table.size = 10;
4308       else
4309         pdump_struct_table.size = pdump_struct_table.size * 2;
4310       pdump_struct_table.list = xrealloc (pdump_struct_table.list,
4311                                           pdump_struct_table.size*sizeof (pdump_struct_list_elmt));
4312     }
4313   pdump_struct_table.list[pdump_struct_table.count].list.first = 0;
4314   pdump_struct_table.list[pdump_struct_table.count].list.align = 8;
4315   pdump_struct_table.list[pdump_struct_table.count].list.count = 0;
4316   pdump_struct_table.list[pdump_struct_table.count].sdesc = sdesc;
4317   
4318   return &pdump_struct_table.list[pdump_struct_table.count++].list;
4319 }
4320
4321 static struct {
4322   Lisp_Object obj;
4323   int position;
4324   int offset;
4325 } backtrace[65536];
4326
4327 static int depth;
4328
4329 static void pdump_backtrace (void)
4330 {
4331   int i;
4332   fprintf (stderr, "pdump backtrace :\n");
4333   for (i=0;i<depth;i++)
4334     {
4335       if (!backtrace[i].obj)
4336         fprintf (stderr, "  - ind. (%d, %d)\n", backtrace[i].position, backtrace[i].offset);
4337       else
4338         {
4339           fprintf (stderr, "  - %s (%d, %d)\n",
4340                    XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (backtrace[i].obj)->name,
4341                    backtrace[i].position,
4342                    backtrace[i].offset);
4343         }
4344     }
4345 }
4346
4347 static void pdump_register_object (Lisp_Object obj);
4348 static void pdump_register_struct (const void *data, const struct struct_description *sdesc, int count);
4349
4350 static EMACS_INT
4351 pdump_get_indirect_count (EMACS_INT code, const struct lrecord_description *idesc, const void *idata)
4352 {
4353   EMACS_INT count;
4354   const void *irdata;
4355
4356   int line = XD_INDIRECT_VAL (code);
4357   int delta = XD_INDIRECT_DELTA (code);
4358
4359   irdata = ((char *)idata) + idesc[line].offset;
4360   switch (idesc[line].type) {
4361   case XD_SIZE_T:
4362     count = *(size_t *)irdata;
4363     break;
4364   case XD_INT:
4365     count = *(int *)irdata;
4366     break;
4367   case XD_LONG:
4368     count = *(long *)irdata;
4369     break;
4370   case XD_BYTECOUNT:
4371     count = *(Bytecount *)irdata;
4372     break;
4373   default:
4374     fprintf (stderr, "Unsupported count type : %d (line = %d, code=%ld)\n", idesc[line].type, line, (long)code);
4375     pdump_backtrace ();
4376     abort ();
4377   }
4378   count += delta;
4379   return count;
4380 }
4381
4382 static void
4383 pdump_register_sub (const void *data, const struct lrecord_description *desc, int me)
4384 {
4385   int pos;
4386   const void *rdata;
4387
4388  restart:
4389   for (pos = 0; desc[pos].type != XD_END; pos++)
4390     {
4391       backtrace[me].position = pos;
4392       backtrace[me].offset = desc[pos].offset;
4393
4394       rdata = ((const char *)data) + desc[pos].offset;
4395       switch(desc[pos].type)
4396         {
4397         case XD_SPECIFIER_END:
4398           pos = 0;
4399           desc = ((const struct Lisp_Specifier *)data)->methods->extra_description;
4400           goto restart;
4401         case XD_SIZE_T:
4402         case XD_INT:
4403         case XD_LONG:
4404         case XD_BYTECOUNT:
4405         case XD_LO_RESET_NIL:
4406         case XD_INT_RESET:
4407         case XD_LO_LINK:
4408           break;
4409         case XD_OPAQUE_DATA_PTR:
4410           {
4411             EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4412             if (XD_IS_INDIRECT(count))
4413               count = pdump_get_indirect_count (count, desc, data);
4414
4415             pdump_add_entry (&pdump_opaque_data_list,
4416                              *(void **)rdata,
4417                              count,
4418                              1,
4419                              0);
4420             break;
4421           }
4422         case XD_C_STRING:
4423           {
4424             const char *str = *(const char **)rdata;
4425             if (str)
4426               pdump_add_entry (&pdump_opaque_data_list, str, strlen (str)+1, 1, 0);
4427             break;
4428           }
4429         case XD_DOC_STRING:
4430           {
4431             const char *str = *(const char **)rdata;
4432             if ((EMACS_INT)str > 0)
4433               pdump_add_entry (&pdump_opaque_data_list, str, strlen (str)+1, 1, 0);
4434             break;
4435           }
4436         case XD_LISP_OBJECT:
4437           {
4438             EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4439             int i;
4440             if (XD_IS_INDIRECT (count))
4441               count = pdump_get_indirect_count (count, desc, data);
4442             
4443             for(i=0;i<count;i++) {
4444               const Lisp_Object *pobj = ((const Lisp_Object *)rdata) + i;
4445               Lisp_Object dobj = *pobj;
4446               
4447               backtrace[me].offset = (const char *)pobj - (const char *)data;
4448               pdump_register_object (dobj);
4449             }
4450             break;
4451           }
4452         case XD_STRUCT_PTR:
4453           {
4454             EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4455             const struct struct_description *sdesc = desc[pos].data2;
4456             const char *dobj = *(const char **)rdata;
4457             if (dobj) {
4458               if (XD_IS_INDIRECT (count))
4459                 count = pdump_get_indirect_count (count, desc, data);
4460               
4461               pdump_register_struct (dobj, sdesc, count);
4462             }
4463             break;
4464           }
4465         default:
4466           fprintf (stderr, "Unsupported dump type : %d\n", desc[pos].type);
4467           pdump_backtrace ();
4468           abort ();
4469         };
4470     }
4471 }
4472
4473 static void
4474 pdump_register_object (Lisp_Object obj)
4475 {
4476   if (!obj ||
4477       !POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)) ||
4478       pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (obj)))
4479     return;
4480   
4481   if (XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->description)
4482     {
4483       int me = depth++;
4484       if (me>65536)
4485         {
4486           fprintf (stderr, "Backtrace overflow, loop ?\n");
4487           abort ();
4488         }
4489       backtrace[me].obj = obj;
4490       backtrace[me].position = 0;
4491       backtrace[me].offset = 0;
4492
4493       pdump_add_entry (pdump_object_table + XRECORD_LHEADER (obj)->type,
4494                        XRECORD_LHEADER (obj),
4495                        XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->static_size ?
4496                        XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->static_size :
4497                        XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->size_in_bytes_method (XRECORD_LHEADER (obj)),
4498                        1,
4499                        1);
4500       pdump_register_sub (XRECORD_LHEADER (obj),
4501                           XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->description,
4502                           me);
4503       --depth;
4504     }
4505   else
4506     {
4507       pdump_alert_undump_object[XRECORD_LHEADER (obj)->type]++;
4508       fprintf (stderr, "Undumpable object type : %s\n", XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->name);
4509       pdump_backtrace ();
4510     }
4511 }
4512
4513 static void
4514 pdump_register_struct (const void *data, const struct struct_description *sdesc, int count)
4515 {
4516   if (data && !pdump_get_entry (data))
4517     {
4518       int me = depth++;
4519       int i;
4520       if (me>65536)
4521         {
4522           fprintf (stderr, "Backtrace overflow, loop ?\n");
4523           abort ();
4524         }
4525       backtrace[me].obj = 0;
4526       backtrace[me].position = 0;
4527       backtrace[me].offset = 0;
4528       
4529       pdump_add_entry (pdump_get_entry_list (sdesc),
4530                        data,
4531                        sdesc->size,
4532                        count,
4533                        0);
4534       for (i=0; i<count; i++)
4535         {
4536           pdump_register_sub (((char *)data) + sdesc->size*i,
4537                               sdesc->description,
4538                               me);
4539         }
4540       --depth;
4541     }
4542 }
4543
4544 static void
4545 pdump_dump_data (pdump_entry_list_elmt *elmt, const struct lrecord_description *desc)
4546 {
4547   size_t size = elmt->size;
4548   int count = elmt->count;
4549   if (desc)
4550     {
4551       int pos, i;
4552       void *rdata;
4553       memcpy (pdump_buf, elmt->obj, size*count);
4554       
4555       for (i=0; i<count; i++)
4556         {
4557           char *cur = ((char *)pdump_buf) + i*size;
4558         restart:
4559           for (pos = 0; desc[pos].type != XD_END; pos++)
4560             {
4561               rdata = cur + desc[pos].offset;
4562               switch (desc[pos].type)
4563                 {
4564                 case XD_SPECIFIER_END:
4565                   pos = 0;
4566                   desc = ((const struct Lisp_Specifier *)(elmt->obj))->methods->extra_description;
4567                   goto restart;
4568                 case XD_SIZE_T:
4569                 case XD_INT:
4570                 case XD_LONG:
4571                 case XD_BYTECOUNT:
4572                   break;
4573                 case XD_LO_RESET_NIL:
4574                   {
4575                     EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4576                     int i;
4577                     if (XD_IS_INDIRECT (count))
4578                       count = pdump_get_indirect_count (count, desc, elmt->obj);
4579                     for (i=0; i<count; i++)
4580                       ((EMACS_INT *)rdata)[i] = pdump_qnil->save_offset;
4581                     break;
4582                   }
4583                 case XD_INT_RESET:
4584                   {
4585                     EMACS_INT val = desc[pos].data1;
4586                     if (XD_IS_INDIRECT (val))
4587                       val = pdump_get_indirect_count (val, desc, elmt->obj);
4588                     *(int *)rdata = val;
4589                     break;
4590                   }
4591                 case XD_OPAQUE_DATA_PTR:
4592                 case XD_C_STRING:
4593                 case XD_STRUCT_PTR:
4594                   {
4595                     void *ptr = *(void **)rdata;
4596                     if (ptr)
4597                       *(EMACS_INT *)rdata = pdump_get_entry (ptr)->save_offset;
4598                     break;
4599                   }
4600                 case XD_LO_LINK:
4601                   {
4602                     Lisp_Object obj = *(Lisp_Object *)rdata;
4603                     pdump_entry_list_elmt *elmt1;
4604                     for(;;)
4605                       {
4606                         elmt1 = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER(obj));
4607                         if (elmt1)
4608                           break;
4609                         obj = *(Lisp_Object *)(desc[pos].offset + (char *)(XRECORD_LHEADER (obj)));
4610                       }
4611                     *(EMACS_INT *)rdata = elmt1->save_offset;
4612                     break;
4613                   }
4614                 case XD_LISP_OBJECT:
4615                   {
4616                     EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4617                     int i;
4618                     if (XD_IS_INDIRECT (count))
4619                       count = pdump_get_indirect_count (count, desc, elmt->obj);
4620                     
4621                     for(i=0; i<count; i++)
4622                       {
4623                         Lisp_Object *pobj = ((Lisp_Object *)rdata) + i;
4624                         Lisp_Object dobj = *pobj;
4625                         if (dobj && POINTER_TYPE_P (XTYPE (dobj)))
4626                           *pobj = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (dobj))->save_offset;
4627                       }
4628                     break;
4629                   }
4630                 case XD_DOC_STRING:
4631                   {
4632                     EMACS_INT str = *(EMACS_INT *)rdata;
4633                     if (str > 0)
4634                       *(EMACS_INT *)rdata = pdump_get_entry ((void *)str)->save_offset;
4635                     break;
4636                   }
4637                 default:
4638                   fprintf (stderr, "Unsupported dump type : %d\n", desc[pos].type);
4639                   abort ();
4640                 };
4641             }
4642         }
4643     }
4644   write (pdump_fd, desc ? pdump_buf : elmt->obj, size*count);
4645   if (elmt->is_lrecord && ((size*count) & 3))
4646     write (pdump_fd, "\0\0\0", 4-((size*count) & 3));
4647 }
4648
4649 static void
4650 pdump_reloc_one (void *data, EMACS_INT delta, const struct lrecord_description *desc)
4651 {
4652   int pos;
4653   void *rdata;
4654
4655   restart:
4656   for (pos = 0; desc[pos].type != XD_END; pos++)
4657     {
4658       rdata = ((char *)data) + desc[pos].offset;
4659       switch (desc[pos].type) {
4660       case XD_SPECIFIER_END:
4661         pos = 0;
4662         desc = ((const struct Lisp_Specifier *)data)->methods->extra_description;
4663         goto restart;
4664       case XD_SIZE_T:
4665       case XD_INT:
4666       case XD_LONG:
4667       case XD_BYTECOUNT:
4668       case XD_INT_RESET:
4669         break;
4670       case XD_OPAQUE_DATA_PTR:
4671       case XD_C_STRING:
4672       case XD_STRUCT_PTR:
4673       case XD_LO_LINK:
4674         {
4675           EMACS_INT ptr = *(EMACS_INT *)rdata;
4676           if (ptr)
4677             *(EMACS_INT *)rdata = ptr+delta;
4678           break;
4679         }
4680       case XD_LISP_OBJECT:
4681       case XD_LO_RESET_NIL:
4682         {
4683           EMACS_INT count = desc[pos].data1;
4684           int i;
4685           if (XD_IS_INDIRECT (count))
4686             count = pdump_get_indirect_count (count, desc, data);
4687           
4688           for (i=0; i<count; i++)
4689             {
4690               Lisp_Object *pobj = ((Lisp_Object *)rdata) + i;
4691               Lisp_Object dobj = *pobj;
4692               if (dobj && POINTER_TYPE_P (XTYPE (dobj)))
4693                 *pobj = dobj + delta;
4694             }
4695           break;
4696         }
4697       case XD_DOC_STRING:
4698         {
4699           EMACS_INT str = *(EMACS_INT *)rdata;
4700           if (str > 0)
4701             *(EMACS_INT *)rdata = str + delta;
4702           break;
4703         }
4704       default:
4705         fprintf (stderr, "Unsupported dump type : %d\n", desc[pos].type);
4706         abort ();
4707       };
4708     }
4709 }
4710
4711 static void
4712 pdump_allocate_offset (pdump_entry_list_elmt *elmt, const struct lrecord_description *desc)
4713 {
4714   size_t size = (elmt->is_lrecord ? (elmt->size + 3) & ~3 : elmt->size)*elmt->count;
4715   elmt->save_offset = cur_offset;
4716   if (size>max_size)
4717     max_size = size;
4718   cur_offset += size;
4719 }
4720
4721 static void
4722 pdump_scan_by_alignement (void (*f)(pdump_entry_list_elmt *, const struct lrecord_description *))
4723 {
4724   int align, i;
4725   const struct lrecord_description *idesc;
4726   pdump_entry_list_elmt *elmt;
4727   for (align=8; align>=0; align--)
4728     {
4729       for (i=0; i<=last_lrecord_type_index_assigned; i++)
4730         if (pdump_object_table[i].align == align)
4731           {
4732             elmt = pdump_object_table[i].first;
4733             if (!elmt)
4734               continue;
4735             idesc = lrecord_implementations_table[i]->description;
4736             while (elmt)
4737               {
4738                 f (elmt, idesc);
4739                 elmt = elmt->next;
4740               }
4741           }
4742       
4743       for (i=0; i<pdump_struct_table.count; i++)
4744         if (pdump_struct_table.list[i].list.align == align) {
4745           elmt = pdump_struct_table.list[i].list.first;
4746           idesc = pdump_struct_table.list[i].sdesc->description;
4747           while (elmt)
4748             {
4749               f (elmt, idesc);
4750               elmt = elmt->next;
4751             }
4752         }
4753       
4754       elmt = pdump_opaque_data_list.first;
4755       while (elmt)
4756         {
4757           if (align_table[elmt->size & 255] == align)
4758             f (elmt, 0);
4759           elmt = elmt->next;
4760         }
4761     }
4762 }
4763
4764 static void
4765 pdump_dump_staticvec (void)
4766 {
4767   Lisp_Object *reloc = malloc (staticidx*sizeof (Lisp_Object));
4768   int i;
4769   write (pdump_fd, staticvec, staticidx*sizeof (Lisp_Object *));
4770
4771   for(i=0; i<staticidx; i++)
4772     {
4773       Lisp_Object obj = *staticvec[i];
4774       if (obj && POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)))
4775         reloc[i] = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (obj))->save_offset;
4776       else
4777         reloc[i] = obj;
4778     }
4779   write (pdump_fd, reloc, staticidx*sizeof (Lisp_Object));
4780   free (reloc);
4781 }
4782
4783 static void
4784 pdump_dump_structvec (void)
4785 {
4786   int i;
4787   for (i=0; i<dumpstructidx; i++)
4788     {
4789       EMACS_INT adr;
4790       write (pdump_fd, &(dumpstructvec[i].data), sizeof (void *));
4791       adr = pdump_get_entry (*(void **)(dumpstructvec[i].data))->save_offset;
4792       write (pdump_fd, &adr, sizeof (adr));
4793   }
4794 }
4795
4796 static void
4797 pdump_dump_itable (void)
4798 {
4799   write (pdump_fd, lrecord_implementations_table, sizeof (lrecord_implementations_table));  
4800 }
4801
4802 static void
4803 pdump_dump_rtables (void)
4804 {
4805   int i, j;
4806   pdump_entry_list_elmt *elmt;
4807   pdump_reloc_table rt;
4808
4809   for (i=0; i<=last_lrecord_type_index_assigned; i++)
4810     {
4811       elmt = pdump_object_table[i].first;
4812       if(!elmt)
4813         continue;
4814       rt.desc = lrecord_implementations_table[i]->description;
4815       rt.count = pdump_object_table[i].count;
4816       write (pdump_fd, &rt, sizeof (rt));
4817       while (elmt)
4818         {
4819           EMACS_INT rdata = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (elmt->obj))->save_offset;
4820           write (pdump_fd, &rdata, sizeof (rdata));
4821           elmt = elmt->next;
4822         }
4823   }
4824
4825   rt.desc = 0;
4826   rt.count = 0;
4827   write (pdump_fd, &rt, sizeof (rt));
4828
4829   for (i=0; i<pdump_struct_table.count; i++)
4830     {
4831       elmt = pdump_struct_table.list[i].list.first;
4832       rt.desc = pdump_struct_table.list[i].sdesc->description;
4833       rt.count = pdump_struct_table.list[i].list.count;
4834       write (pdump_fd, &rt, sizeof (rt));
4835       while (elmt)
4836         {
4837           EMACS_INT rdata = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (elmt->obj))->save_offset;
4838           for (j=0; j<elmt->count; j++) {
4839             write (pdump_fd, &rdata, sizeof (rdata));
4840             rdata += elmt->size;
4841           }
4842           elmt = elmt->next;
4843         }
4844     }
4845   rt.desc = 0;
4846   rt.count = 0;
4847   write (pdump_fd, &rt, sizeof (rt));
4848 }
4849
4850 static void
4851 pdump_dump_wired (void)
4852 {
4853   EMACS_INT count = pdump_wireidx + pdump_wireidx_list;
4854   int i;
4855
4856   write (pdump_fd, &count, sizeof (count));
4857
4858   for (i=0; i<pdump_wireidx; i++)
4859     {
4860       Lisp_Object obj = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (*(pdump_wirevec[i])))->save_offset;
4861       write (pdump_fd, &pdump_wirevec[i], sizeof (pdump_wirevec[i]));
4862       write (pdump_fd, &obj, sizeof (obj));
4863     }
4864   
4865   for (i=0; i<pdump_wireidx_list; i++)
4866     {
4867       Lisp_Object obj = *(pdump_wirevec_list[i]);
4868       pdump_entry_list_elmt *elmt;
4869       EMACS_INT res;
4870
4871       for(;;)
4872         {
4873           const struct lrecord_description *desc;
4874           int pos;
4875           elmt = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (obj));
4876           if (elmt)
4877             break;
4878           desc = XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION (obj)->description;
4879           for (pos = 0; desc[pos].type != XD_LO_LINK; pos++)
4880             if (desc[pos].type == XD_END)
4881               abort ();
4882
4883           obj = *(Lisp_Object *)(desc[pos].offset + (char *)(XRECORD_LHEADER (obj)));
4884         }
4885       res = elmt->save_offset;
4886
4887       write (pdump_fd, &pdump_wirevec_list[i], sizeof (pdump_wirevec_list[i]));
4888       write (pdump_fd, &res, sizeof (res));
4889     }
4890 }
4891
4892 void
4893 pdump (void)
4894 {
4895   int i;
4896   Lisp_Object t_console, t_device, t_frame;
4897   int none;
4898   dump_header hd;
4899
4900   /* These appear in a DEFVAR_LISP, which does a staticpro() */
4901   t_console = Vterminal_console;
4902   t_frame   = Vterminal_frame;
4903   t_device  = Vterminal_device;
4904
4905   Vterminal_console = Qnil;
4906   Vterminal_frame   = Qnil;
4907   Vterminal_device  = Qnil;
4908
4909   pdump_hash = malloc (PDUMP_HASHSIZE*sizeof (pdump_entry_list_elmt *));
4910   memset (pdump_hash, 0, PDUMP_HASHSIZE*sizeof (pdump_entry_list_elmt *));
4911
4912   for (i=0; i<=last_lrecord_type_index_assigned; i++)
4913     {
4914       pdump_object_table[i].first = 0;
4915       pdump_object_table[i].align = 8;
4916       pdump_object_table[i].count = 0;
4917       pdump_alert_undump_object[i] = 0;
4918     }
4919   pdump_struct_table.count = 0;
4920   pdump_struct_table.size = -1;
4921   
4922   pdump_opaque_data_list.first = 0;
4923   pdump_opaque_data_list.align = 8;
4924   pdump_opaque_data_list.count = 0;
4925   depth = 0;
4926
4927   for (i=0; i<staticidx; i++)
4928     pdump_register_object (*staticvec[i]);
4929   for (i=0; i<pdump_wireidx; i++)
4930     pdump_register_object (*pdump_wirevec[i]);
4931
4932   none = 1;
4933   for(i=0;i<=last_lrecord_type_index_assigned;i++)
4934     if (pdump_alert_undump_object[i])
4935       {
4936         if (none)
4937           printf ("Undumpable types list :\n");
4938         none = 0;
4939         printf ("  - %s (%d)\n", lrecord_implementations_table[i]->name, pdump_alert_undump_object[i]);
4940       }
4941   if (!none)
4942     return;
4943
4944   for (i=0; i<dumpstructidx; i++)
4945     pdump_register_struct (*(void **)(dumpstructvec[i].data), dumpstructvec[i].desc, 1); 
4946
4947   memcpy (hd.signature, "XEmacsDP", 8);
4948   hd.reloc_address = 0;
4949   hd.nb_staticpro = staticidx;
4950   hd.nb_structdmp = dumpstructidx;
4951   hd.last_type    = last_lrecord_type_index_assigned;
4952   
4953   cur_offset = 256;
4954   max_size = 0;
4955   
4956   pdump_scan_by_alignement (pdump_allocate_offset);
4957   pdump_qnil = pdump_get_entry (XRECORD_LHEADER (Qnil));
4958
4959   pdump_buf = malloc (max_size);
4960   pdump_fd = open ("xemacs.dmp", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666);
4961   hd.stab_offset = (cur_offset + 3) & ~3;
4962
4963   write (pdump_fd, &hd, sizeof (hd));
4964   lseek (pdump_fd, 256, SEEK_SET);
4965
4966   pdump_scan_by_alignement (pdump_dump_data);
4967
4968   lseek (pdump_fd, hd.stab_offset, SEEK_SET);
4969
4970   pdump_dump_staticvec ();
4971   pdump_dump_structvec ();
4972   pdump_dump_itable ();
4973   pdump_dump_rtables ();
4974   pdump_dump_wired ();
4975
4976   close (pdump_fd);
4977   free (pdump_buf);
4978
4979   free (pdump_hash);
4980
4981   Vterminal_console = t_console;
4982   Vterminal_frame   = t_frame;
4983   Vterminal_device  = t_device;
4984 }
4985
4986 int
4987 pdump_load (void)
4988 {
4989   size_t length;
4990   int i;
4991   char *p;
4992   EMACS_INT delta;
4993   EMACS_INT count;
4994
4995   pdump_start = pdump_end = 0;
4996
4997   pdump_fd = open ("xemacs.dmp", O_RDONLY);
4998   if (pdump_fd<0)
4999     return 0;
5000
5001   length = lseek (pdump_fd, 0, SEEK_END);
5002   lseek (pdump_fd, 0, SEEK_SET);
5003
5004 #ifdef HAVE_MMAP
5005   pdump_start = mmap (0, length, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, pdump_fd, 0);
5006   if (pdump_start == MAP_FAILED)
5007     pdump_start = 0;
5008 #endif
5009   
5010   if (!pdump_start)
5011     {
5012       pdump_start = (void *)((((unsigned long)(malloc(length+255))) + 255) & ~255);
5013       read(pdump_fd, pdump_start, length);
5014     }
5015
5016   close (pdump_fd);
5017
5018   pdump_end = pdump_start + length;
5019
5020   staticidx = ((dump_header *)(pdump_start))->nb_staticpro;
5021   last_lrecord_type_index_assigned = ((dump_header *)(pdump_start))->last_type;
5022   delta = ((EMACS_INT)pdump_start) - ((dump_header *)pdump_start)->reloc_address;
5023   p = pdump_start + ((dump_header *)pdump_start)->stab_offset;
5024
5025   /* Put back the staticvec in place */
5026   memcpy (staticvec, p, staticidx*sizeof (Lisp_Object *));
5027   p += staticidx*sizeof (Lisp_Object *);
5028   for (i=0; i<staticidx; i++)
5029     {
5030       Lisp_Object obj = *(Lisp_Object *)p;
5031       p += sizeof (Lisp_Object);
5032       if (obj && POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)))
5033         obj += delta;
5034       *staticvec[i] = obj;
5035     }
5036
5037   /* Put back the dumpstructs */
5038   for (i=0; i<((dump_header *)pdump_start)->nb_structdmp; i++)
5039     {
5040       void **adr = *(void **)p;
5041       p += sizeof (void *);
5042       *adr = (void *)((*(EMACS_INT *)p) + delta);
5043       p += sizeof (EMACS_INT);
5044     }
5045
5046   /* Put back the lrecord_implementations_table */
5047   memcpy (lrecord_implementations_table, p, sizeof (lrecord_implementations_table));
5048   p += sizeof (lrecord_implementations_table);
5049
5050   /* Give back their numbers to the lrecord implementations */
5051   for (i=0; i<sizeof(lrecord_implementations_table)/sizeof(lrecord_implementations_table[0]); i++)
5052     if (lrecord_implementations_table[i])
5053       {
5054         *(lrecord_implementations_table[i]->lrecord_type_index) = i;
5055         last_lrecord_type_index_assigned = i;
5056       }
5057
5058   /* Do the relocations */
5059   pdump_rt_list = p;
5060   count = 2;
5061   for(;;)
5062     {
5063       pdump_reloc_table *rt = (pdump_reloc_table *)p;
5064       p += sizeof (pdump_reloc_table);
5065       if (rt->desc) {
5066         for (i=0; i<rt->count; i++)
5067           {
5068             EMACS_INT adr = delta + *(EMACS_INT *)p;
5069             *(EMACS_INT *)p = adr;
5070             pdump_reloc_one ((void *)adr, delta, rt->desc);
5071             p += sizeof (EMACS_INT);
5072           }
5073       } else
5074         if(!(--count))
5075           break;
5076     }
5077
5078   /* Put the pdump_wire variables in place */
5079   count = *(EMACS_INT *)p;
5080   p += sizeof(EMACS_INT);
5081
5082   for (i=0; i<count; i++)
5083     {
5084       Lisp_Object *var, obj;
5085       var = *(Lisp_Object **)p;
5086       p += sizeof (Lisp_Object *);
5087
5088       obj = *(Lisp_Object *)p;
5089       p += sizeof (Lisp_Object);
5090
5091       if (obj && POINTER_TYPE_P (XTYPE (obj)))
5092         obj += delta;
5093       *var = obj;
5094     }
5095
5096   /* Final cleanups */
5097   /*   reorganize hash tables */
5098   p = pdump_rt_list;
5099   for(;;)
5100     {
5101       pdump_reloc_table *rt = (pdump_reloc_table *)p;
5102       p += sizeof (pdump_reloc_table);
5103       if (!rt->desc)
5104         break;
5105       if (rt->desc == hash_table_description)
5106         {
5107           for (i=0; i<rt->count; i++)
5108             {
5109               struct Lisp_Hash_Table *ht = XHASH_TABLE (*(EMACS_INT *)p);
5110               reorganize_hash_table (ht);
5111               p += sizeof (EMACS_INT);
5112             }
5113           break;
5114         } else
5115           p += sizeof (EMACS_INT)*rt->count;
5116     }
5117   return 1;
5118 }
5119
5120 #endif