update.
[chise/xemacs-chise.git.1] / src / lrecord.h
1 /* The "lrecord" structure (header of a compound lisp object).
2    Copyright (C) 1993, 1994, 1995 Free Software Foundation, Inc.
3    Copyright (C) 1996 Ben Wing.
4
5 This file is part of XEmacs.
6
7 XEmacs is free software; you can redistribute it and/or modify it
8 under the terms of the GNU General Public License as published by the
9 Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
10 later version.
11
12 XEmacs is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
13 ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
14 FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
15 for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with XEmacs; see the file COPYING.  If not, write to
19 the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
20 Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 /* Synched up with: Not in FSF. */
23
24 #ifndef INCLUDED_lrecord_h_
25 #define INCLUDED_lrecord_h_
26
27 /* The "lrecord" type of Lisp object is used for all object types
28    other than a few simple ones.  This allows many types to be
29    implemented but only a few bits required in a Lisp object for type
30    information. (The tradeoff is that each object has its type marked
31    in it, thereby increasing its size.) All lrecords begin with a
32    `struct lrecord_header', which identifies the lisp object type, by
33    providing an index into a table of `struct lrecord_implementation',
34    which describes the behavior of the lisp object.  It also contains
35    some other data bits.
36
37    Lrecords are of two types: straight lrecords, and lcrecords.
38    Straight lrecords are used for those types of objects that have
39    their own allocation routines (typically allocated out of 2K chunks
40    of memory called `frob blocks').  These objects have a `struct
41    lrecord_header' at the top, containing only the bits needed to find
42    the lrecord_implementation for the object.  There are special
43    routines in alloc.c to deal with each such object type.
44
45    Lcrecords are used for less common sorts of objects that don't do
46    their own allocation.  Each such object is malloc()ed individually,
47    and the objects are chained together through a `next' pointer.
48    Lcrecords have a `struct lcrecord_header' at the top, which
49    contains a `struct lrecord_header' and a `next' pointer, and are
50    allocated using alloc_lcrecord().
51
52    Creating a new lcrecord type is fairly easy; just follow the
53    lead of some existing type (e.g. hash tables).  Note that you
54    do not need to supply all the methods (see below); reasonable
55    defaults are provided for many of them.  Alternatively, if you're
56    just looking for a way of encapsulating data (which possibly
57    could contain Lisp_Objects in it), you may well be able to use
58    the opaque type. */
59
60 struct lrecord_header
61 {
62   /* index into lrecord_implementations_table[] */
63   unsigned int type :8;
64
65   /* If `mark' is 0 after the GC mark phase, the object will be freed
66      during the GC sweep phase.  There are 2 ways that `mark' can be 1:
67      - by being referenced from other objects during the GC mark phase
68      - because it is permanently on, for c_readonly objects */
69   unsigned int mark :1;
70
71   /* 1 if the object resides in logically read-only space, and does not
72      reference other non-c_readonly objects.
73      Invariant: if (c_readonly == 1), then (mark == 1 && lisp_readonly == 1) */
74   unsigned int c_readonly :1;
75
76   /* 1 if the object is readonly from lisp */
77   unsigned int lisp_readonly :1;
78 };
79
80 struct lrecord_implementation;
81 int lrecord_type_index (const struct lrecord_implementation *implementation);
82
83 #define set_lheader_implementation(header,imp) do {     \
84   struct lrecord_header* SLI_header = (header);         \
85   SLI_header->type = (imp)->lrecord_type_index;         \
86   SLI_header->mark = 0;                                 \
87   SLI_header->c_readonly = 0;                           \
88   SLI_header->lisp_readonly = 0;                        \
89 } while (0)
90
91 struct lcrecord_header
92 {
93   struct lrecord_header lheader;
94
95   /* The `next' field is normally used to chain all lcrecords together
96      so that the GC can find (and free) all of them.
97      `alloc_lcrecord' threads lcrecords together.
98
99      The `next' field may be used for other purposes as long as some
100      other mechanism is provided for letting the GC do its work.
101
102      For example, the event and marker object types allocate members
103      out of memory chunks, and are able to find all unmarked members
104      by sweeping through the elements of the list of chunks.  */
105   struct lcrecord_header *next;
106
107   /* The `uid' field is just for debugging/printing convenience.
108      Having this slot doesn't hurt us much spacewise, since an
109      lcrecord already has the above slots plus malloc overhead. */
110   unsigned int uid :31;
111
112   /* The `free' field is a flag that indicates whether this lcrecord
113      is on a "free list".  Free lists are used to minimize the number
114      of calls to malloc() when we're repeatedly allocating and freeing
115      a number of the same sort of lcrecord.  Lcrecords on a free list
116      always get marked in a different fashion, so we can use this flag
117      as a sanity check to make sure that free lists only have freed
118      lcrecords and there are no freed lcrecords elsewhere. */
119   unsigned int free :1;
120 };
121
122 /* Used for lcrecords in an lcrecord-list. */
123 struct free_lcrecord_header
124 {
125   struct lcrecord_header lcheader;
126   Lisp_Object chain;
127 };
128
129 enum lrecord_type
130 {
131   /* Symbol value magic types come first to make SYMBOL_VALUE_MAGIC_P fast.
132      #### This should be replaced by a symbol_value_magic_p flag
133      in the Lisp_Symbol lrecord_header. */
134   lrecord_type_symbol_value_forward,
135   lrecord_type_symbol_value_varalias,
136   lrecord_type_symbol_value_lisp_magic,
137   lrecord_type_symbol_value_buffer_local,
138   lrecord_type_max_symbol_value_magic = lrecord_type_symbol_value_buffer_local,
139
140   lrecord_type_symbol,
141   lrecord_type_subr,
142   lrecord_type_cons,
143   lrecord_type_vector,
144   lrecord_type_string,
145   lrecord_type_lcrecord_list,
146   lrecord_type_compiled_function,
147   lrecord_type_weak_list,
148   lrecord_type_bit_vector,
149   lrecord_type_float,
150   lrecord_type_hash_table,
151   lrecord_type_lstream,
152   lrecord_type_process,
153   lrecord_type_charset,
154   lrecord_type_coding_system,
155   lrecord_type_char_table,
156   lrecord_type_char_table_entry,
157   lrecord_type_byte_table,
158   lrecord_type_uint16_byte_table,
159   lrecord_type_uint8_byte_table,
160   lrecord_type_range_table,
161   lrecord_type_opaque,
162   lrecord_type_opaque_ptr,
163   lrecord_type_buffer,
164   lrecord_type_extent,
165   lrecord_type_extent_info,
166   lrecord_type_extent_auxiliary,
167   lrecord_type_marker,
168   lrecord_type_event,
169   lrecord_type_keymap,
170   lrecord_type_command_builder,
171   lrecord_type_timeout,
172   lrecord_type_specifier,
173   lrecord_type_console,
174   lrecord_type_device,
175   lrecord_type_frame,
176   lrecord_type_window,
177   lrecord_type_window_configuration,
178   lrecord_type_gui_item,
179   lrecord_type_popup_data,
180   lrecord_type_toolbar_button,
181   lrecord_type_color_instance,
182   lrecord_type_font_instance,
183   lrecord_type_image_instance,
184   lrecord_type_glyph,
185   lrecord_type_face,
186   lrecord_type_database,
187   lrecord_type_tooltalk_message,
188   lrecord_type_tooltalk_pattern,
189   lrecord_type_ldap,
190   lrecord_type_concord_ds,
191   lrecord_type_concord_object,
192   lrecord_type_pgconn,
193   lrecord_type_pgresult,
194   lrecord_type_devmode,
195   lrecord_type_mswindows_dialog_id,
196   lrecord_type_case_table,
197   lrecord_type_emacs_ffi,
198   lrecord_type_emacs_gtk_object,
199   lrecord_type_emacs_gtk_boxed,
200   lrecord_type_free, /* only used for "free" lrecords */
201   lrecord_type_undefined, /* only used for debugging */
202   lrecord_type_last_built_in_type /* must be last */
203 };
204
205 extern unsigned int lrecord_type_count;
206
207 struct lrecord_implementation
208 {
209   const char *name;
210
211   /* `marker' is called at GC time, to make sure that all Lisp_Objects
212      pointed to by this object get properly marked.  It should call
213      the mark_object function on all Lisp_Objects in the object.  If
214      the return value is non-nil, it should be a Lisp_Object to be
215      marked (don't call the mark_object function explicitly on it,
216      because the GC routines will do this).  Doing it this way reduces
217      recursion, so the object returned should preferably be the one
218      with the deepest level of Lisp_Object pointers.  This function
219      can be NULL, meaning no GC marking is necessary. */
220   Lisp_Object (*marker) (Lisp_Object);
221
222   /* `printer' converts the object to a printed representation.
223      This can be NULL; in this case default_object_printer() will be
224      used instead. */
225   void (*printer) (Lisp_Object, Lisp_Object printcharfun, int escapeflag);
226
227   /* `finalizer' is called at GC time when the object is about to
228      be freed, and at dump time (FOR_DISKSAVE will be non-zero in this
229      case).  It should perform any necessary cleanup (e.g. freeing
230      malloc()ed memory).  This can be NULL, meaning no special
231      finalization is necessary.
232
233      WARNING: remember that `finalizer' is called at dump time even
234      though the object is not being freed. */
235   void (*finalizer) (void *header, int for_disksave);
236
237   /* This can be NULL, meaning compare objects with EQ(). */
238   int (*equal) (Lisp_Object obj1, Lisp_Object obj2, int depth);
239
240   /* `hash' generates hash values for use with hash tables that have
241      `equal' as their test function.  This can be NULL, meaning use
242      the Lisp_Object itself as the hash.  But, you must still satisfy
243      the constraint that if two objects are `equal', then they *must*
244      hash to the same value in order for hash tables to work properly.
245      This means that `hash' can be NULL only if the `equal' method is
246      also NULL. */
247   unsigned long (*hash) (Lisp_Object, int);
248
249   /* External data layout description */
250   const struct lrecord_description *description;
251
252   /* These functions allow any object type to have builtin property
253      lists that can be manipulated from the lisp level with
254      `get', `put', `remprop', and `object-plist'. */
255   Lisp_Object (*getprop) (Lisp_Object obj, Lisp_Object prop);
256   int (*putprop) (Lisp_Object obj, Lisp_Object prop, Lisp_Object val);
257   int (*remprop) (Lisp_Object obj, Lisp_Object prop);
258   Lisp_Object (*plist) (Lisp_Object obj);
259
260   /* Only one of `static_size' and `size_in_bytes_method' is non-0.
261      If both are 0, this type is not instantiable by alloc_lcrecord(). */
262   size_t static_size;
263   size_t (*size_in_bytes_method) (const void *header);
264
265   /* The (constant) index into lrecord_implementations_table */
266   enum lrecord_type lrecord_type_index;
267
268   /* A "basic" lrecord is any lrecord that's not an lcrecord, i.e.
269      one that does not have an lcrecord_header at the front and which
270      is (usually) allocated in frob blocks.  We only use this flag for
271      some consistency checking, and that only when error-checking is
272      enabled. */
273   unsigned int basic_p :1;
274 };
275
276 /* All the built-in lisp object types are enumerated in `enum record_type'.
277    Additional ones may be defined by a module (none yet).  We leave some
278    room in `lrecord_implementations_table' for such new lisp object types. */
279 #define MODULE_DEFINABLE_TYPE_COUNT 32
280
281 extern const struct lrecord_implementation *lrecord_implementations_table[(unsigned int)lrecord_type_last_built_in_type + MODULE_DEFINABLE_TYPE_COUNT];
282
283 #define XRECORD_LHEADER_IMPLEMENTATION(obj) \
284    LHEADER_IMPLEMENTATION (XRECORD_LHEADER (obj))
285 #define LHEADER_IMPLEMENTATION(lh) lrecord_implementations_table[(lh)->type]
286
287 extern int gc_in_progress;
288
289 #define MARKED_RECORD_P(obj) (XRECORD_LHEADER (obj)->mark)
290 #define MARKED_RECORD_HEADER_P(lheader) ((lheader)->mark)
291 #define MARK_RECORD_HEADER(lheader)   ((void) ((lheader)->mark = 1))
292 #define UNMARK_RECORD_HEADER(lheader) ((void) ((lheader)->mark = 0))
293
294 #define C_READONLY_RECORD_HEADER_P(lheader)  ((lheader)->c_readonly)
295 #define LISP_READONLY_RECORD_HEADER_P(lheader)  ((lheader)->lisp_readonly)
296 #define SET_C_READONLY_RECORD_HEADER(lheader) do {      \
297   struct lrecord_header *SCRRH_lheader = (lheader);     \
298   SCRRH_lheader->c_readonly = 1;                        \
299   SCRRH_lheader->lisp_readonly = 1;                     \
300   SCRRH_lheader->mark = 1;                              \
301 } while (0)
302 #define SET_LISP_READONLY_RECORD_HEADER(lheader) \
303   ((void) ((lheader)->lisp_readonly = 1))
304 #define RECORD_MARKER(lheader) lrecord_markers[(lheader)->type]
305
306 /* External description stuff
307
308    A lrecord external description  is an array  of values.  The  first
309    value of each line is a type, the second  the offset in the lrecord
310    structure.  Following values  are parameters, their  presence, type
311    and number is type-dependent.
312
313    The description ends with a "XD_END" or "XD_SPECIFIER_END" record.
314
315    Some example descriptions :
316
317    static const struct lrecord_description cons_description[] = {
318      { XD_LISP_OBJECT, offsetof (Lisp_Cons, car) },
319      { XD_LISP_OBJECT, offsetof (Lisp_Cons, cdr) },
320      { XD_END }
321    };
322
323    Which means "two lisp objects starting at the 'car' and 'cdr' elements"
324
325   static const struct lrecord_description string_description[] = {
326     { XD_BYTECOUNT,       offsetof (Lisp_String, size) },
327     { XD_OPAQUE_DATA_PTR, offsetof (Lisp_String, data), XD_INDIRECT(0, 1) },
328     { XD_LISP_OBJECT,     offsetof (Lisp_String, plist) },
329     { XD_END }
330   };
331   "A pointer to string data at 'data', the size of the pointed array being the value
332    of the size variable plus 1, and one lisp object at 'plist'"
333
334   The existing types :
335     XD_LISP_OBJECT
336   A Lisp object.  This is also the type to use for pointers to other lrecords.
337
338     XD_LISP_OBJECT_ARRAY
339   An array of Lisp objects or pointers to lrecords.
340   The third element is the count.
341
342     XD_LO_LINK
343   Link in a linked list of objects of the same type.
344
345     XD_OPAQUE_PTR
346   Pointer to undumpable data.  Must be NULL when dumping.
347
348     XD_STRUCT_PTR
349   Pointer to described struct.  Parameters are number of structures and
350   struct_description.
351
352     XD_OPAQUE_DATA_PTR
353   Pointer to dumpable opaque data.  Parameter is the size of the data.
354   Pointed data must be relocatable without changes.
355
356     XD_C_STRING
357   Pointer to a C string.
358
359     XD_DOC_STRING
360   Pointer to a doc string (C string if positive, opaque value if negative)
361
362     XD_INT_RESET
363   An integer which will be reset to a given value in the dump file.
364
365
366     XD_SIZE_T
367   size_t value.  Used for counts.
368
369     XD_INT
370   int value.  Used for counts.
371
372     XD_LONG
373   long value.  Used for counts.
374
375     XD_BYTECOUNT
376   bytecount value.  Used for counts.
377
378     XD_END
379   Special type indicating the end of the array.
380
381     XD_SPECIFIER_END
382   Special type indicating the end of the array for a specifier.  Extra
383   description is going to be fetched from the specifier methods.
384
385
386   Special macros:
387     XD_INDIRECT(line, delta)
388   Usable where  a "count" or "size"  is requested.  Gives the value of
389   the element which is at line number 'line' in the description (count
390   starts at zero) and adds delta to it.
391 */
392
393 enum lrecord_description_type {
394   XD_LISP_OBJECT_ARRAY,
395   XD_LISP_OBJECT,
396   XD_LO_LINK,
397   XD_OPAQUE_PTR,
398   XD_STRUCT_PTR,
399   XD_OPAQUE_DATA_PTR,
400   XD_C_STRING,
401   XD_DOC_STRING,
402   XD_INT_RESET,
403   XD_SIZE_T,
404   XD_INT,
405   XD_LONG,
406   XD_BYTECOUNT,
407   XD_END,
408   XD_SPECIFIER_END
409 };
410
411 struct lrecord_description {
412   enum lrecord_description_type type;
413   int offset;
414   EMACS_INT data1;
415   const struct struct_description *data2;
416 };
417
418 struct struct_description {
419   size_t size;
420   const struct lrecord_description *description;
421 };
422
423 #define XD_INDIRECT(val, delta) (-1-((val)|(delta<<8)))
424
425 #define XD_IS_INDIRECT(code) (code<0)
426 #define XD_INDIRECT_VAL(code) ((-1-code) & 255)
427 #define XD_INDIRECT_DELTA(code) (((-1-code)>>8) & 255)
428
429 #define XD_DYNARR_DESC(base_type, sub_desc) \
430   { XD_STRUCT_PTR, offsetof (base_type, base), XD_INDIRECT(1, 0), sub_desc }, \
431   { XD_INT,        offsetof (base_type, cur) }, \
432   { XD_INT_RESET,  offsetof (base_type, max), XD_INDIRECT(1, 0) }
433
434 /* DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION is for objects with constant size.
435    DEFINE_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION is for objects whose size varies.
436  */
437
438 #if defined (ERROR_CHECK_TYPECHECK)
439 # define DECLARE_ERROR_CHECK_TYPECHECK(c_name, structtype)
440 #else
441 # define DECLARE_ERROR_CHECK_TYPECHECK(c_name, structtype)
442 #endif
443
444 #define DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,structtype) \
445 DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,structtype)
446
447 #define DEFINE_BASIC_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,structtype) \
448 MAKE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,sizeof(structtype),0,1,structtype)
449
450 #define DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,structtype) \
451 DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,structtype)
452
453 #define DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,structtype) \
454 MAKE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,sizeof (structtype),0,0,structtype)
455
456 #define DEFINE_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,sizer,structtype) \
457 DEFINE_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,sizer,structtype)
458
459 #define DEFINE_BASIC_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,sizer,structtype) \
460 MAKE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,0,sizer,1,structtype)
461
462 #define DEFINE_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,sizer,structtype) \
463 MAKE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,0,sizer,0,structtype) \
464
465 #define MAKE_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,size,sizer,basic_p,structtype) \
466 DECLARE_ERROR_CHECK_TYPECHECK(c_name, structtype)                       \
467 const struct lrecord_implementation lrecord_##c_name =                  \
468   { name, marker, printer, nuker, equal, hash, desc,                    \
469     getprop, putprop, remprop, plist, size, sizer,                      \
470     lrecord_type_##c_name, basic_p }
471
472 #define DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,structtype) \
473 DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,structtype)
474
475 #define DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,structtype) \
476 MAKE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,sizeof (structtype),0,0,structtype)
477
478 #define DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,sizer,structtype) \
479 DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,0,0,0,0,sizer,structtype)
480
481 #define DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_SEQUENCE_IMPLEMENTATION_WITH_PROPS(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,sizer,structtype) \
482 MAKE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,0,sizer,0,structtype)
483
484 #define MAKE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION(name,c_name,marker,printer,nuker,equal,hash,desc,getprop,putprop,remprop,plist,size,sizer,basic_p,structtype) \
485 DECLARE_ERROR_CHECK_TYPECHECK(c_name, structtype)                       \
486 unsigned int lrecord_type_##c_name;                                     \
487 struct lrecord_implementation lrecord_##c_name =                        \
488   { name, marker, printer, nuker, equal, hash, desc,                    \
489     getprop, putprop, remprop, plist, size, sizer,                      \
490     lrecord_type_last_built_in_type, basic_p }
491
492
493 extern Lisp_Object (*lrecord_markers[]) (Lisp_Object);
494
495 #define INIT_LRECORD_IMPLEMENTATION(type) do {                          \
496   lrecord_implementations_table[lrecord_type_##type] = &lrecord_##type; \
497   lrecord_markers[lrecord_type_##type] =                                \
498     lrecord_implementations_table[lrecord_type_##type]->marker;         \
499 } while (0)
500
501 #define INIT_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION(type) do {                 \
502   lrecord_type_##type = lrecord_type_count++;                           \
503   lrecord_##type.lrecord_type_index = (enum lrecord_type) lrecord_type_##type; \
504   INIT_LRECORD_IMPLEMENTATION(type);                                    \
505 } while (0)
506
507 #define LRECORDP(a) (XTYPE (a) == Lisp_Type_Record)
508 #define XRECORD_LHEADER(a) ((struct lrecord_header *) XPNTR (a))
509
510 #define RECORD_TYPEP(x, ty) \
511   (LRECORDP (x) && (((unsigned int)(XRECORD_LHEADER (x)->type)) == ((unsigned int)(ty))))
512
513 /* Steps to create a new object:
514
515    1. Declare the struct for your object in a header file somewhere.
516    Remember that it must begin with
517
518    struct lcrecord_header header;
519
520    2. Put a DECLARE_LRECORD() for the object below the struct definition,
521    along with the standard XFOO/XSETFOO junk.
522
523    3. Add this header file to inline.c.
524
525    4. Create the methods for your object.  Note that technically you don't
526    need any, but you will almost always want at least a mark method.
527
528    5. Define your object with DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION() or some
529    variant.
530
531    6. Include the header file in the .c file where you defined the object.
532
533    7. Put a call to INIT_LRECORD_IMPLEMENTATION() for the object in the
534    .c file's syms_of_foo() function.
535
536    8. Add a type enum for the object to enum lrecord_type, earlier in this
537    file.
538
539 An example:
540
541 ------------------------------ in toolbar.h -----------------------------
542
543 struct toolbar_button
544 {
545   struct lcrecord_header header;
546
547   Lisp_Object next;
548   Lisp_Object frame;
549
550   Lisp_Object up_glyph;
551   Lisp_Object down_glyph;
552   Lisp_Object disabled_glyph;
553
554   Lisp_Object cap_up_glyph;
555   Lisp_Object cap_down_glyph;
556   Lisp_Object cap_disabled_glyph;
557
558   Lisp_Object callback;
559   Lisp_Object enabled_p;
560   Lisp_Object help_string;
561
562   char enabled;
563   char down;
564   char pushright;
565   char blank;
566
567   int x, y;
568   int width, height;
569   int dirty;
570   int vertical;
571   int border_width;
572 };
573
574 DECLARE_LRECORD (toolbar_button, struct toolbar_button);
575 #define XTOOLBAR_BUTTON(x) XRECORD (x, toolbar_button, struct toolbar_button)
576 #define XSETTOOLBAR_BUTTON(x, p) XSETRECORD (x, p, toolbar_button)
577 #define TOOLBAR_BUTTONP(x) RECORDP (x, toolbar_button)
578 #define CHECK_TOOLBAR_BUTTON(x) CHECK_RECORD (x, toolbar_button)
579 #define CONCHECK_TOOLBAR_BUTTON(x) CONCHECK_RECORD (x, toolbar_button)
580
581 ------------------------------ in toolbar.c -----------------------------
582
583 #include "toolbar.h"
584
585 ...
586
587 static Lisp_Object
588 mark_toolbar_button (Lisp_Object obj)
589 {
590   struct toolbar_button *data = XTOOLBAR_BUTTON (obj);
591   mark_object (data->next);
592   mark_object (data->frame);
593   mark_object (data->up_glyph);
594   mark_object (data->down_glyph);
595   mark_object (data->disabled_glyph);
596   mark_object (data->cap_up_glyph);
597   mark_object (data->cap_down_glyph);
598   mark_object (data->cap_disabled_glyph);
599   mark_object (data->callback);
600   mark_object (data->enabled_p);
601   return data->help_string;
602 }
603
604 DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION ("toolbar-button", toolbar_button,
605                                mark_toolbar_button, 0, 0, 0, 0, 0,
606                                struct toolbar_button);
607
608 ...
609
610 void
611 syms_of_toolbar (void)
612 {
613   INIT_LRECORD_IMPLEMENTATION (toolbar_button);
614
615   ...;
616 }
617
618 ------------------------------ in inline.c -----------------------------
619
620 #ifdef HAVE_TOOLBARS
621 #include "toolbar.h"
622 #endif
623
624 ------------------------------ in lrecord.h -----------------------------
625
626 enum lrecord_type
627 {
628   ...
629   lrecord_type_toolbar_button,
630   ...
631 };
632
633 */
634
635 /*
636
637 Note: Object types defined in external dynamically-loaded modules (not
638 part of the XEmacs main source code) should use DECLARE_EXTERNAL_LRECORD
639 and DEFINE_EXTERNAL_LRECORD_IMPLEMENTATION rather than DECLARE_LRECORD
640 and DEFINE_LRECORD_IMPLEMENTATION.
641
642 */
643
644
645 #ifdef ERROR_CHECK_TYPECHECK
646
647 # define DECLARE_LRECORD(c_name, structtype)                    \
648 extern const struct lrecord_implementation lrecord_##c_name;    \
649 INLINE_HEADER structtype *                                      \
650 error_check_##c_name (Lisp_Object obj);                         \
651 INLINE_HEADER structtype *                                      \
652 error_check_##c_name (Lisp_Object obj)                          \
653 {                                                               \
654   assert (RECORD_TYPEP (obj, lrecord_type_##c_name));           \
655   return (structtype *) XPNTR (obj);                            \
656 }                                                               \
657 extern Lisp_Object Q##c_name##p
658
659 # define DECLARE_EXTERNAL_LRECORD(c_name, structtype)           \
660 extern unsigned int lrecord_type_##c_name;                      \
661 extern struct lrecord_implementation lrecord_##c_name;          \
662 INLINE_HEADER structtype *                                      \
663 error_check_##c_name (Lisp_Object obj);                         \
664 INLINE_HEADER structtype *                                      \
665 error_check_##c_name (Lisp_Object obj)                          \
666 {                                                               \
667   assert (RECORD_TYPEP (obj, lrecord_type_##c_name));           \
668   return (structtype *) XPNTR (obj);                            \
669 }                                                               \
670 extern Lisp_Object Q##c_name##p
671
672 # define DECLARE_NONRECORD(c_name, type_enum, structtype)       \
673 INLINE_HEADER structtype *                                      \
674 error_check_##c_name (Lisp_Object obj);                         \
675 INLINE_HEADER structtype *                                      \
676 error_check_##c_name (Lisp_Object obj)                          \
677 {                                                               \
678   assert (XTYPE (obj) == type_enum);                            \
679   return (structtype *) XPNTR (obj);                            \
680 }                                                               \
681 extern Lisp_Object Q##c_name##p
682
683 # define XRECORD(x, c_name, structtype) error_check_##c_name (x)
684 # define XNONRECORD(x, c_name, type_enum, structtype) error_check_##c_name (x)
685
686 # define XSETRECORD(var, p, c_name) do                          \
687 {                                                               \
688   XSETOBJ (var, p);                                             \
689   assert (RECORD_TYPEP (var, lrecord_type_##c_name));           \
690 } while (0)
691
692 #else /* not ERROR_CHECK_TYPECHECK */
693
694 # define DECLARE_LRECORD(c_name, structtype)                    \
695 extern Lisp_Object Q##c_name##p;                                \
696 extern const struct lrecord_implementation lrecord_##c_name
697 # define DECLARE_EXTERNAL_LRECORD(c_name, structtype)           \
698 extern Lisp_Object Q##c_name##p;                                \
699 extern unsigned int lrecord_type_##c_name;                      \
700 extern struct lrecord_implementation lrecord_##c_name
701 # define DECLARE_NONRECORD(c_name, type_enum, structtype)       \
702 extern Lisp_Object Q##c_name##p
703 # define XRECORD(x, c_name, structtype) ((structtype *) XPNTR (x))
704 # define XNONRECORD(x, c_name, type_enum, structtype)           \
705   ((structtype *) XPNTR (x))
706 # define XSETRECORD(var, p, c_name) XSETOBJ (var, p)
707
708 #endif /* not ERROR_CHECK_TYPECHECK */
709
710 #define RECORDP(x, c_name) RECORD_TYPEP (x, lrecord_type_##c_name)
711
712 /* Note: we now have two different kinds of type-checking macros.
713    The "old" kind has now been renamed CONCHECK_foo.  The reason for
714    this is that the CONCHECK_foo macros signal a continuable error,
715    allowing the user (through debug-on-error) to substitute a different
716    value and return from the signal, which causes the lvalue argument
717    to get changed.  Quite a lot of code would crash if that happened,
718    because it did things like
719
720    foo = XCAR (list);
721    CHECK_STRING (foo);
722
723    and later on did XSTRING (XCAR (list)), assuming that the type
724    is correct (when it might be wrong, if the user substituted a
725    correct value in the debugger).
726
727    To get around this, I made all the CHECK_foo macros signal a
728    non-continuable error.  Places where a continuable error is OK
729    (generally only when called directly on the argument of a Lisp
730    primitive) should be changed to use CONCHECK().
731
732    FSF Emacs does not have this problem because RMS took the cheesy
733    way out and disabled returning from a signal entirely. */
734
735 #define CONCHECK_RECORD(x, c_name) do {                 \
736  if (!RECORD_TYPEP (x, lrecord_type_##c_name))          \
737    x = wrong_type_argument (Q##c_name##p, x);           \
738 }  while (0)
739 #define CONCHECK_NONRECORD(x, lisp_enum, predicate) do {\
740  if (XTYPE (x) != lisp_enum)                            \
741    x = wrong_type_argument (predicate, x);              \
742  } while (0)
743 #define CHECK_RECORD(x, c_name) do {                    \
744  if (!RECORD_TYPEP (x, lrecord_type_##c_name))          \
745    dead_wrong_type_argument (Q##c_name##p, x);          \
746  } while (0)
747 #define CHECK_NONRECORD(x, lisp_enum, predicate) do {   \
748  if (XTYPE (x) != lisp_enum)                            \
749    dead_wrong_type_argument (predicate, x);             \
750  } while (0)
751
752 void *alloc_lcrecord (size_t size, const struct lrecord_implementation *);
753
754 #define alloc_lcrecord_type(type, lrecord_implementation) \
755   ((type *) alloc_lcrecord (sizeof (type), lrecord_implementation))
756
757 /* Copy the data from one lcrecord structure into another, but don't
758    overwrite the header information. */
759
760 #define copy_lcrecord(dst, src)                                 \
761   memcpy ((char *) (dst) + sizeof (struct lcrecord_header),     \
762           (char *) (src) + sizeof (struct lcrecord_header),     \
763           sizeof (*(dst)) - sizeof (struct lcrecord_header))
764
765 #define zero_lcrecord(lcr)                                      \
766    memset ((char *) (lcr) + sizeof (struct lcrecord_header), 0, \
767            sizeof (*(lcr)) - sizeof (struct lcrecord_header))
768
769 #endif /* INCLUDED_lrecord_h_ */