Revert "Remove all uses of G_CONST_RETURN"
[platform/upstream/glib.git] / gobject / gsignal.c
1 /* GObject - GLib Type, Object, Parameter and Signal Library
2  * Copyright (C) 2000-2001 Red Hat, Inc.
3  *
4  * This library is free software; you can redistribute it and/or
5  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
6  * License as published by the Free Software Foundation; either
7  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
10  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
12  * Lesser General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU Lesser General
15  * Public License along with this library; if not, write to the
16  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330,
17  * Boston, MA 02111-1307, USA.
18  *
19  * this code is based on the original GtkSignal implementation
20  * for the Gtk+ library by Peter Mattis <petm@xcf.berkeley.edu>
21  */
22
23 /*
24  * MT safe
25  */
26
27 #include "config.h"
28
29 #include <string.h>
30 #include <signal.h>
31
32 #include "gsignal.h"
33 #include "gbsearcharray.h"
34 #include "gvaluecollector.h"
35 #include "gvaluetypes.h"
36 #include "gboxed.h"
37 #include "gobject.h"
38 #include "genums.h"
39 #include "gobject_trace.h"
40
41
42 /**
43  * SECTION:signals
44  * @short_description: A means for customization of object behaviour
45  *     and a general purpose notification mechanism
46  * @title: Signals
47  *
48  * The basic concept of the signal system is that of the
49  * <emphasis>emission</emphasis> of a signal. Signals are introduced
50  * per-type and are identified through strings.  Signals introduced
51  * for a parent type are available in derived types as well, so
52  * basically they are a per-type facility that is inherited.  A signal
53  * emission mainly involves invocation of a certain set of callbacks
54  * in precisely defined manner. There are two main categories of such
55  * callbacks, per-object 
56  * <footnote><para>Although signals can deal with any kind of instantiatable 
57  * type, i'm referring to those types as "object types" in the following, 
58  * simply because that is the context most users will encounter signals in.
59  * </para></footnote>
60  * ones and user provided ones.
61  * The per-object callbacks are most often referred to as "object method
62  * handler" or "default (signal) handler", while user provided callbacks are
63  * usually just called "signal handler".
64  * The object method handler is provided at signal creation time (this most
65  * frequently happens at the end of an object class' creation), while user
66  * provided handlers are frequently connected and disconnected to/from a certain
67  * signal on certain object instances.
68  *
69  * A signal emission consists of five stages, unless prematurely stopped:
70  * <variablelist>
71  * <varlistentry><term></term><listitem><para>
72  *      1 - Invocation of the object method handler for %G_SIGNAL_RUN_FIRST signals
73  * </para></listitem></varlistentry>
74  * <varlistentry><term></term><listitem><para>
75  *      2 - Invocation of normal user-provided signal handlers (<emphasis>after</emphasis> flag %FALSE)
76  * </para></listitem></varlistentry>
77  * <varlistentry><term></term><listitem><para>
78  *      3 - Invocation of the object method handler for %G_SIGNAL_RUN_LAST signals
79  * </para></listitem></varlistentry>
80  * <varlistentry><term></term><listitem><para>
81  *      4 - Invocation of user provided signal handlers, connected with an <emphasis>after</emphasis> flag of %TRUE
82  * </para></listitem></varlistentry>
83  * <varlistentry><term></term><listitem><para>
84  *      5 - Invocation of the object method handler for %G_SIGNAL_RUN_CLEANUP signals
85  * </para></listitem></varlistentry>
86  * </variablelist>
87  * The user-provided signal handlers are called in the order they were
88  * connected in.
89  * All handlers may prematurely stop a signal emission, and any number of
90  * handlers may be connected, disconnected, blocked or unblocked during
91  * a signal emission.
92  * There are certain criteria for skipping user handlers in stages 2 and 4
93  * of a signal emission.
94  * First, user handlers may be <emphasis>blocked</emphasis>, blocked handlers are omitted
95  * during callback invocation, to return from the "blocked" state, a
96  * handler has to get unblocked exactly the same amount of times
97  * it has been blocked before.
98  * Second, upon emission of a %G_SIGNAL_DETAILED signal, an additional
99  * "detail" argument passed in to g_signal_emit() has to match the detail
100  * argument of the signal handler currently subject to invocation.
101  * Specification of no detail argument for signal handlers (omission of the
102  * detail part of the signal specification upon connection) serves as a
103  * wildcard and matches any detail argument passed in to emission.
104  */
105
106
107 #define REPORT_BUG      "please report occurrence circumstances to gtk-devel-list@gnome.org"
108 #ifdef  G_ENABLE_DEBUG
109 #define IF_DEBUG(debug_type, cond)      if ((_g_type_debug_flags & G_TYPE_DEBUG_ ## debug_type) || cond)
110 static volatile gpointer g_trace_instance_signals = NULL;
111 static volatile gpointer g_trap_instance_signals = NULL;
112 #endif  /* G_ENABLE_DEBUG */
113
114
115 /* --- typedefs --- */
116 typedef struct _SignalNode   SignalNode;
117 typedef struct _SignalKey    SignalKey;
118 typedef struct _Emission     Emission;
119 typedef struct _Handler      Handler;
120 typedef struct _HandlerList  HandlerList;
121 typedef struct _HandlerMatch HandlerMatch;
122 typedef enum
123 {
124   EMISSION_STOP,
125   EMISSION_RUN,
126   EMISSION_HOOK,
127   EMISSION_RESTART
128 } EmissionState;
129
130
131 /* --- prototypes --- */
132 static inline guint             signal_id_lookup        (GQuark           quark,
133                                                          GType            itype);
134 static        void              signal_destroy_R        (SignalNode      *signal_node);
135 static inline HandlerList*      handler_list_ensure     (guint            signal_id,
136                                                          gpointer         instance);
137 static inline HandlerList*      handler_list_lookup     (guint            signal_id,
138                                                          gpointer         instance);
139 static inline Handler*          handler_new             (gboolean         after);
140 static        void              handler_insert          (guint            signal_id,
141                                                          gpointer         instance,
142                                                          Handler         *handler);
143 static        Handler*          handler_lookup          (gpointer         instance,
144                                                          gulong           handler_id,
145                                                          guint           *signal_id_p);
146 static inline HandlerMatch*     handler_match_prepend   (HandlerMatch    *list,
147                                                          Handler         *handler,
148                                                          guint            signal_id);
149 static inline HandlerMatch*     handler_match_free1_R   (HandlerMatch    *node,
150                                                          gpointer         instance);
151 static        HandlerMatch*     handlers_find           (gpointer         instance,
152                                                          GSignalMatchType mask,
153                                                          guint            signal_id,
154                                                          GQuark           detail,
155                                                          GClosure        *closure,
156                                                          gpointer         func,
157                                                          gpointer         data,
158                                                          gboolean         one_and_only);
159 static inline void              handler_ref             (Handler         *handler);
160 static inline void              handler_unref_R         (guint            signal_id,
161                                                          gpointer         instance,
162                                                          Handler         *handler);
163 static gint                     handler_lists_cmp       (gconstpointer    node1,
164                                                          gconstpointer    node2);
165 static inline void              emission_push           (Emission       **emission_list_p,
166                                                          Emission        *emission);
167 static inline void              emission_pop            (Emission       **emission_list_p,
168                                                          Emission        *emission);
169 static inline Emission*         emission_find           (Emission        *emission_list,
170                                                          guint            signal_id,
171                                                          GQuark           detail,
172                                                          gpointer         instance);
173 static gint                     class_closures_cmp      (gconstpointer    node1,
174                                                          gconstpointer    node2);
175 static gint                     signal_key_cmp          (gconstpointer    node1,
176                                                          gconstpointer    node2);
177 static        gboolean          signal_emit_unlocked_R  (SignalNode      *node,
178                                                          GQuark           detail,
179                                                          gpointer         instance,
180                                                          GValue          *return_value,
181                                                          const GValue    *instance_and_params);
182 static const gchar *            type_debug_name         (GType            type);
183
184
185 /* --- structures --- */
186 typedef struct
187 {
188   GSignalAccumulator func;
189   gpointer           data;
190 } SignalAccumulator;
191 typedef struct
192 {
193   GHook hook;
194   GQuark detail;
195 } SignalHook;
196 #define SIGNAL_HOOK(hook)       ((SignalHook*) (hook))
197
198 struct _SignalNode
199 {
200   /* permanent portion */
201   guint              signal_id;
202   GType              itype;
203   const gchar       *name;
204   guint              destroyed : 1;
205   
206   /* reinitializable portion */
207   guint              test_class_offset : 12;
208   guint              flags : 8;
209   guint              n_params : 8;
210   GType             *param_types; /* mangled with G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE flag */
211   GType              return_type; /* mangled with G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE flag */
212   GBSearchArray     *class_closure_bsa;
213   SignalAccumulator *accumulator;
214   GSignalCMarshaller c_marshaller;
215   GHookList         *emission_hooks;
216 };
217 #define MAX_TEST_CLASS_OFFSET   (4096)  /* 2^12, 12 bits for test_class_offset */
218 #define TEST_CLASS_MAGIC        (1)     /* indicates NULL class closure, candidate for NOP optimization */
219
220 struct _SignalKey
221 {
222   GType  itype;
223   GQuark quark;
224   guint  signal_id;
225 };
226
227 struct _Emission
228 {
229   Emission             *next;
230   gpointer              instance;
231   GSignalInvocationHint ihint;
232   EmissionState         state;
233   GType                 chain_type;
234 };
235
236 struct _HandlerList
237 {
238   guint    signal_id;
239   Handler *handlers;
240   Handler *tail_before;  /* normal signal handlers are appended here  */
241   Handler *tail_after;   /* CONNECT_AFTER handlers are appended here  */
242 };
243
244 struct _Handler
245 {
246   gulong        sequential_number;
247   Handler      *next;
248   Handler      *prev;
249   GQuark        detail;
250   guint         ref_count;
251   guint         block_count : 16;
252 #define HANDLER_MAX_BLOCK_COUNT (1 << 16)
253   guint         after : 1;
254   GClosure     *closure;
255 };
256 struct _HandlerMatch
257 {
258   Handler      *handler;
259   HandlerMatch *next;
260   guint         signal_id;
261 };
262
263 typedef struct
264 {
265   GType     instance_type; /* 0 for default closure */
266   GClosure *closure;
267 } ClassClosure;
268
269
270 /* --- variables --- */
271 static GBSearchArray *g_signal_key_bsa = NULL;
272 static const GBSearchConfig g_signal_key_bconfig = {
273   sizeof (SignalKey),
274   signal_key_cmp,
275   G_BSEARCH_ARRAY_ALIGN_POWER2,
276 };
277 static GBSearchConfig g_signal_hlbsa_bconfig = {
278   sizeof (HandlerList),
279   handler_lists_cmp,
280   0,
281 };
282 static GBSearchConfig g_class_closure_bconfig = {
283   sizeof (ClassClosure),
284   class_closures_cmp,
285   0,
286 };
287 static GHashTable    *g_handler_list_bsa_ht = NULL;
288 static Emission      *g_recursive_emissions = NULL;
289 static Emission      *g_restart_emissions = NULL;
290 static gulong         g_handler_sequential_number = 1;
291 G_LOCK_DEFINE_STATIC (g_signal_mutex);
292 #define SIGNAL_LOCK()           G_LOCK (g_signal_mutex)
293 #define SIGNAL_UNLOCK()         G_UNLOCK (g_signal_mutex)
294
295
296 /* --- signal nodes --- */
297 static guint          g_n_signal_nodes = 0;
298 static SignalNode   **g_signal_nodes = NULL;
299
300 static inline SignalNode*
301 LOOKUP_SIGNAL_NODE (register guint signal_id)
302 {
303   if (signal_id < g_n_signal_nodes)
304     return g_signal_nodes[signal_id];
305   else
306     return NULL;
307 }
308
309
310 /* --- functions --- */
311 static inline guint
312 signal_id_lookup (GQuark quark,
313                   GType  itype)
314 {
315   GType *ifaces, type = itype;
316   SignalKey key;
317   guint n_ifaces;
318
319   key.quark = quark;
320
321   /* try looking up signals for this type and its ancestors */
322   do
323     {
324       SignalKey *signal_key;
325       
326       key.itype = type;
327       signal_key = g_bsearch_array_lookup (g_signal_key_bsa, &g_signal_key_bconfig, &key);
328       
329       if (signal_key)
330         return signal_key->signal_id;
331       
332       type = g_type_parent (type);
333     }
334   while (type);
335
336   /* no luck, try interfaces it exports */
337   ifaces = g_type_interfaces (itype, &n_ifaces);
338   while (n_ifaces--)
339     {
340       SignalKey *signal_key;
341
342       key.itype = ifaces[n_ifaces];
343       signal_key = g_bsearch_array_lookup (g_signal_key_bsa, &g_signal_key_bconfig, &key);
344
345       if (signal_key)
346         {
347           g_free (ifaces);
348           return signal_key->signal_id;
349         }
350     }
351   g_free (ifaces);
352   
353   return 0;
354 }
355
356 static gint
357 class_closures_cmp (gconstpointer node1,
358                     gconstpointer node2)
359 {
360   const ClassClosure *c1 = node1, *c2 = node2;
361   
362   return G_BSEARCH_ARRAY_CMP (c1->instance_type, c2->instance_type);
363 }
364
365 static gint
366 handler_lists_cmp (gconstpointer node1,
367                    gconstpointer node2)
368 {
369   const HandlerList *hlist1 = node1, *hlist2 = node2;
370   
371   return G_BSEARCH_ARRAY_CMP (hlist1->signal_id, hlist2->signal_id);
372 }
373
374 static inline HandlerList*
375 handler_list_ensure (guint    signal_id,
376                      gpointer instance)
377 {
378   GBSearchArray *hlbsa = g_hash_table_lookup (g_handler_list_bsa_ht, instance);
379   HandlerList key;
380   
381   key.signal_id = signal_id;
382   key.handlers    = NULL;
383   key.tail_before = NULL;
384   key.tail_after  = NULL;
385   if (!hlbsa)
386     {
387       hlbsa = g_bsearch_array_create (&g_signal_hlbsa_bconfig);
388       hlbsa = g_bsearch_array_insert (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, &key);
389       g_hash_table_insert (g_handler_list_bsa_ht, instance, hlbsa);
390     }
391   else
392     {
393       GBSearchArray *o = hlbsa;
394
395       hlbsa = g_bsearch_array_insert (o, &g_signal_hlbsa_bconfig, &key);
396       if (hlbsa != o)
397         g_hash_table_insert (g_handler_list_bsa_ht, instance, hlbsa);
398     }
399   return g_bsearch_array_lookup (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, &key);
400 }
401
402 static inline HandlerList*
403 handler_list_lookup (guint    signal_id,
404                      gpointer instance)
405 {
406   GBSearchArray *hlbsa = g_hash_table_lookup (g_handler_list_bsa_ht, instance);
407   HandlerList key;
408   
409   key.signal_id = signal_id;
410   
411   return hlbsa ? g_bsearch_array_lookup (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, &key) : NULL;
412 }
413
414 static Handler*
415 handler_lookup (gpointer instance,
416                 gulong   handler_id,
417                 guint   *signal_id_p)
418 {
419   GBSearchArray *hlbsa = g_hash_table_lookup (g_handler_list_bsa_ht, instance);
420   
421   if (hlbsa)
422     {
423       guint i;
424       
425       for (i = 0; i < hlbsa->n_nodes; i++)
426         {
427           HandlerList *hlist = g_bsearch_array_get_nth (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, i);
428           Handler *handler;
429           
430           for (handler = hlist->handlers; handler; handler = handler->next)
431             if (handler->sequential_number == handler_id)
432               {
433                 if (signal_id_p)
434                   *signal_id_p = hlist->signal_id;
435                 
436                 return handler;
437               }
438         }
439     }
440   
441   return NULL;
442 }
443
444 static inline HandlerMatch*
445 handler_match_prepend (HandlerMatch *list,
446                        Handler      *handler,
447                        guint         signal_id)
448 {
449   HandlerMatch *node;
450   
451   node = g_slice_new (HandlerMatch);
452   node->handler = handler;
453   node->next = list;
454   node->signal_id = signal_id;
455   handler_ref (handler);
456   
457   return node;
458 }
459 static inline HandlerMatch*
460 handler_match_free1_R (HandlerMatch *node,
461                        gpointer      instance)
462 {
463   HandlerMatch *next = node->next;
464   
465   handler_unref_R (node->signal_id, instance, node->handler);
466   g_slice_free (HandlerMatch, node);
467   
468   return next;
469 }
470
471 static HandlerMatch*
472 handlers_find (gpointer         instance,
473                GSignalMatchType mask,
474                guint            signal_id,
475                GQuark           detail,
476                GClosure        *closure,
477                gpointer         func,
478                gpointer         data,
479                gboolean         one_and_only)
480 {
481   HandlerMatch *mlist = NULL;
482   
483   if (mask & G_SIGNAL_MATCH_ID)
484     {
485       HandlerList *hlist = handler_list_lookup (signal_id, instance);
486       Handler *handler;
487       SignalNode *node = NULL;
488       
489       if (mask & G_SIGNAL_MATCH_FUNC)
490         {
491           node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
492           if (!node || !node->c_marshaller)
493             return NULL;
494         }
495       
496       mask = ~mask;
497       for (handler = hlist ? hlist->handlers : NULL; handler; handler = handler->next)
498         if (handler->sequential_number &&
499             ((mask & G_SIGNAL_MATCH_DETAIL) || handler->detail == detail) &&
500             ((mask & G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE) || handler->closure == closure) &&
501             ((mask & G_SIGNAL_MATCH_DATA) || handler->closure->data == data) &&
502             ((mask & G_SIGNAL_MATCH_UNBLOCKED) || handler->block_count == 0) &&
503             ((mask & G_SIGNAL_MATCH_FUNC) || (handler->closure->marshal == node->c_marshaller &&
504                                               handler->closure->meta_marshal == 0 &&
505                                               ((GCClosure*) handler->closure)->callback == func)))
506           {
507             mlist = handler_match_prepend (mlist, handler, signal_id);
508             if (one_and_only)
509               return mlist;
510           }
511     }
512   else
513     {
514       GBSearchArray *hlbsa = g_hash_table_lookup (g_handler_list_bsa_ht, instance);
515       
516       mask = ~mask;
517       if (hlbsa)
518         {
519           guint i;
520           
521           for (i = 0; i < hlbsa->n_nodes; i++)
522             {
523               HandlerList *hlist = g_bsearch_array_get_nth (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, i);
524               SignalNode *node = NULL;
525               Handler *handler;
526               
527               if (!(mask & G_SIGNAL_MATCH_FUNC))
528                 {
529                   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (hlist->signal_id);
530                   if (!node->c_marshaller)
531                     continue;
532                 }
533               
534               for (handler = hlist->handlers; handler; handler = handler->next)
535                 if (handler->sequential_number &&
536                     ((mask & G_SIGNAL_MATCH_DETAIL) || handler->detail == detail) &&
537                     ((mask & G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE) || handler->closure == closure) &&
538                     ((mask & G_SIGNAL_MATCH_DATA) || handler->closure->data == data) &&
539                     ((mask & G_SIGNAL_MATCH_UNBLOCKED) || handler->block_count == 0) &&
540                     ((mask & G_SIGNAL_MATCH_FUNC) || (handler->closure->marshal == node->c_marshaller &&
541                                                       handler->closure->meta_marshal == 0 &&
542                                                       ((GCClosure*) handler->closure)->callback == func)))
543                   {
544                     mlist = handler_match_prepend (mlist, handler, hlist->signal_id);
545                     if (one_and_only)
546                       return mlist;
547                   }
548             }
549         }
550     }
551   
552   return mlist;
553 }
554
555 static inline Handler*
556 handler_new (gboolean after)
557 {
558   Handler *handler = g_slice_new (Handler);
559 #ifndef G_DISABLE_CHECKS
560   if (g_handler_sequential_number < 1)
561     g_error (G_STRLOC ": handler id overflow, %s", REPORT_BUG);
562 #endif
563   
564   handler->sequential_number = g_handler_sequential_number++;
565   handler->prev = NULL;
566   handler->next = NULL;
567   handler->detail = 0;
568   handler->ref_count = 1;
569   handler->block_count = 0;
570   handler->after = after != FALSE;
571   handler->closure = NULL;
572   
573   return handler;
574 }
575
576 static inline void
577 handler_ref (Handler *handler)
578 {
579   g_return_if_fail (handler->ref_count > 0);
580   
581   g_atomic_int_inc ((int *)&handler->ref_count);
582 }
583
584 static inline void
585 handler_unref_R (guint    signal_id,
586                  gpointer instance,
587                  Handler *handler)
588 {
589   gboolean is_zero;
590
591   g_return_if_fail (handler->ref_count > 0);
592   
593   is_zero = g_atomic_int_dec_and_test ((int *)&handler->ref_count);
594
595   if (G_UNLIKELY (is_zero))
596     {
597       HandlerList *hlist = NULL;
598
599       if (handler->next)
600         handler->next->prev = handler->prev;
601       if (handler->prev)    /* watch out for g_signal_handlers_destroy()! */
602         handler->prev->next = handler->next;
603       else
604         {
605           hlist = handler_list_lookup (signal_id, instance);
606           hlist->handlers = handler->next;
607         }
608
609       if (instance)
610         {
611           /*  check if we are removing the handler pointed to by tail_before  */
612           if (!handler->after && (!handler->next || handler->next->after))
613             {
614               if (!hlist)
615                 hlist = handler_list_lookup (signal_id, instance);
616               if (hlist)
617                 {
618                   g_assert (hlist->tail_before == handler); /* paranoid */
619                   hlist->tail_before = handler->prev;
620                 }
621             }
622
623           /*  check if we are removing the handler pointed to by tail_after  */
624           if (!handler->next)
625             {
626               if (!hlist)
627                 hlist = handler_list_lookup (signal_id, instance);
628               if (hlist)
629                 {
630                   g_assert (hlist->tail_after == handler); /* paranoid */
631                   hlist->tail_after = handler->prev;
632                 }
633             }
634         }
635
636       SIGNAL_UNLOCK ();
637       g_closure_unref (handler->closure);
638       SIGNAL_LOCK ();
639       g_slice_free (Handler, handler);
640     }
641 }
642
643 static void
644 handler_insert (guint    signal_id,
645                 gpointer instance,
646                 Handler  *handler)
647 {
648   HandlerList *hlist;
649   
650   g_assert (handler->prev == NULL && handler->next == NULL); /* paranoid */
651   
652   hlist = handler_list_ensure (signal_id, instance);
653   if (!hlist->handlers)
654     {
655       hlist->handlers = handler;
656       if (!handler->after)
657         hlist->tail_before = handler;
658     }
659   else if (handler->after)
660     {
661       handler->prev = hlist->tail_after;
662       hlist->tail_after->next = handler;
663     }
664   else
665     {
666       if (hlist->tail_before)
667         {
668           handler->next = hlist->tail_before->next;
669           if (handler->next)
670             handler->next->prev = handler;
671           handler->prev = hlist->tail_before;
672           hlist->tail_before->next = handler;
673         }
674       else /* insert !after handler into a list of only after handlers */
675         {
676           handler->next = hlist->handlers;
677           if (handler->next)
678             handler->next->prev = handler;
679           hlist->handlers = handler;
680         }
681       hlist->tail_before = handler;
682     }
683
684   if (!handler->next)
685     hlist->tail_after = handler;
686 }
687
688 static inline void
689 emission_push (Emission **emission_list_p,
690                Emission  *emission)
691 {
692   emission->next = *emission_list_p;
693   *emission_list_p = emission;
694 }
695
696 static inline void
697 emission_pop (Emission **emission_list_p,
698               Emission  *emission)
699 {
700   Emission *node, *last = NULL;
701
702   for (node = *emission_list_p; node; last = node, node = last->next)
703     if (node == emission)
704       {
705         if (last)
706           last->next = node->next;
707         else
708           *emission_list_p = node->next;
709         return;
710       }
711   g_assert_not_reached ();
712 }
713
714 static inline Emission*
715 emission_find (Emission *emission_list,
716                guint     signal_id,
717                GQuark    detail,
718                gpointer  instance)
719 {
720   Emission *emission;
721   
722   for (emission = emission_list; emission; emission = emission->next)
723     if (emission->instance == instance &&
724         emission->ihint.signal_id == signal_id &&
725         emission->ihint.detail == detail)
726       return emission;
727   return NULL;
728 }
729
730 static inline Emission*
731 emission_find_innermost (gpointer instance)
732 {
733   Emission *emission, *s = NULL, *c = NULL;
734   
735   for (emission = g_restart_emissions; emission; emission = emission->next)
736     if (emission->instance == instance)
737       {
738         s = emission;
739         break;
740       }
741   for (emission = g_recursive_emissions; emission; emission = emission->next)
742     if (emission->instance == instance)
743       {
744         c = emission;
745         break;
746       }
747   if (!s)
748     return c;
749   else if (!c)
750     return s;
751   else
752     return G_HAVE_GROWING_STACK ? MAX (c, s) : MIN (c, s);
753 }
754
755 static gint
756 signal_key_cmp (gconstpointer node1,
757                 gconstpointer node2)
758 {
759   const SignalKey *key1 = node1, *key2 = node2;
760   
761   if (key1->itype == key2->itype)
762     return G_BSEARCH_ARRAY_CMP (key1->quark, key2->quark);
763   else
764     return G_BSEARCH_ARRAY_CMP (key1->itype, key2->itype);
765 }
766
767 void
768 g_signal_init (void)
769 {
770   SIGNAL_LOCK ();
771   if (!g_n_signal_nodes)
772     {
773       /* setup handler list binary searchable array hash table (in german, that'd be one word ;) */
774       g_handler_list_bsa_ht = g_hash_table_new (g_direct_hash, NULL);
775       g_signal_key_bsa = g_bsearch_array_create (&g_signal_key_bconfig);
776       
777       /* invalid (0) signal_id */
778       g_n_signal_nodes = 1;
779       g_signal_nodes = g_renew (SignalNode*, g_signal_nodes, g_n_signal_nodes);
780       g_signal_nodes[0] = NULL;
781     }
782   SIGNAL_UNLOCK ();
783 }
784
785 void
786 _g_signals_destroy (GType itype)
787 {
788   guint i;
789   
790   SIGNAL_LOCK ();
791   for (i = 1; i < g_n_signal_nodes; i++)
792     {
793       SignalNode *node = g_signal_nodes[i];
794       
795       if (node->itype == itype)
796         {
797           if (node->destroyed)
798             g_warning (G_STRLOC ": signal \"%s\" of type `%s' already destroyed",
799                        node->name,
800                        type_debug_name (node->itype));
801           else
802             signal_destroy_R (node);
803         }
804     }
805   SIGNAL_UNLOCK ();
806 }
807
808 /**
809  * g_signal_stop_emission:
810  * @instance: the object whose signal handlers you wish to stop.
811  * @signal_id: the signal identifier, as returned by g_signal_lookup().
812  * @detail: the detail which the signal was emitted with.
813  *
814  * Stops a signal's current emission.
815  *
816  * This will prevent the default method from running, if the signal was
817  * %G_SIGNAL_RUN_LAST and you connected normally (i.e. without the "after"
818  * flag).
819  *
820  * Prints a warning if used on a signal which isn't being emitted.
821  */
822 void
823 g_signal_stop_emission (gpointer instance,
824                         guint    signal_id,
825                         GQuark   detail)
826 {
827   SignalNode *node;
828   
829   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
830   g_return_if_fail (signal_id > 0);
831   
832   SIGNAL_LOCK ();
833   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
834   if (node && detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
835     {
836       g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
837       SIGNAL_UNLOCK ();
838       return;
839     }
840   if (node && g_type_is_a (G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), node->itype))
841     {
842       Emission *emission_list = node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE ? g_restart_emissions : g_recursive_emissions;
843       Emission *emission = emission_find (emission_list, signal_id, detail, instance);
844       
845       if (emission)
846         {
847           if (emission->state == EMISSION_HOOK)
848             g_warning (G_STRLOC ": emission of signal \"%s\" for instance `%p' cannot be stopped from emission hook",
849                        node->name, instance);
850           else if (emission->state == EMISSION_RUN)
851             emission->state = EMISSION_STOP;
852         }
853       else
854         g_warning (G_STRLOC ": no emission of signal \"%s\" to stop for instance `%p'",
855                    node->name, instance);
856     }
857   else
858     g_warning ("%s: signal id `%u' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, signal_id, instance);
859   SIGNAL_UNLOCK ();
860 }
861
862 static void
863 signal_finalize_hook (GHookList *hook_list,
864                       GHook     *hook)
865 {
866   GDestroyNotify destroy = hook->destroy;
867
868   if (destroy)
869     {
870       hook->destroy = NULL;
871       SIGNAL_UNLOCK ();
872       destroy (hook->data);
873       SIGNAL_LOCK ();
874     }
875 }
876
877 /**
878  * g_signal_add_emission_hook:
879  * @signal_id: the signal identifier, as returned by g_signal_lookup().
880  * @detail: the detail on which to call the hook.
881  * @hook_func: a #GSignalEmissionHook function.
882  * @hook_data: user data for @hook_func.
883  * @data_destroy: a #GDestroyNotify for @hook_data.
884  *
885  * Adds an emission hook for a signal, which will get called for any emission
886  * of that signal, independent of the instance. This is possible only
887  * for signals which don't have #G_SIGNAL_NO_HOOKS flag set.
888  *
889  * Returns: the hook id, for later use with g_signal_remove_emission_hook().
890  */
891 gulong
892 g_signal_add_emission_hook (guint               signal_id,
893                             GQuark              detail,
894                             GSignalEmissionHook hook_func,
895                             gpointer            hook_data,
896                             GDestroyNotify      data_destroy)
897 {
898   static gulong seq_hook_id = 1;
899   SignalNode *node;
900   GHook *hook;
901   SignalHook *signal_hook;
902
903   g_return_val_if_fail (signal_id > 0, 0);
904   g_return_val_if_fail (hook_func != NULL, 0);
905
906   SIGNAL_LOCK ();
907   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
908   if (!node || node->destroyed)
909     {
910       g_warning ("%s: invalid signal id `%u'", G_STRLOC, signal_id);
911       SIGNAL_UNLOCK ();
912       return 0;
913     }
914   if (node->flags & G_SIGNAL_NO_HOOKS) 
915     {
916       g_warning ("%s: signal id `%u' does not support emission hooks (G_SIGNAL_NO_HOOKS flag set)", G_STRLOC, signal_id);
917       SIGNAL_UNLOCK ();
918       return 0;
919     }
920   if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
921     {
922       g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
923       SIGNAL_UNLOCK ();
924       return 0;
925     }
926   if (!node->emission_hooks)
927     {
928       node->emission_hooks = g_new (GHookList, 1);
929       g_hook_list_init (node->emission_hooks, sizeof (SignalHook));
930       node->emission_hooks->finalize_hook = signal_finalize_hook;
931     }
932   hook = g_hook_alloc (node->emission_hooks);
933   hook->data = hook_data;
934   hook->func = (gpointer) hook_func;
935   hook->destroy = data_destroy;
936   signal_hook = SIGNAL_HOOK (hook);
937   signal_hook->detail = detail;
938   node->emission_hooks->seq_id = seq_hook_id;
939   g_hook_append (node->emission_hooks, hook);
940   seq_hook_id = node->emission_hooks->seq_id;
941   SIGNAL_UNLOCK ();
942
943   return hook->hook_id;
944 }
945
946 /**
947  * g_signal_remove_emission_hook:
948  * @signal_id: the id of the signal
949  * @hook_id: the id of the emission hook, as returned by
950  *  g_signal_add_emission_hook()
951  *
952  * Deletes an emission hook.
953  */
954 void
955 g_signal_remove_emission_hook (guint  signal_id,
956                                gulong hook_id)
957 {
958   SignalNode *node;
959
960   g_return_if_fail (signal_id > 0);
961   g_return_if_fail (hook_id > 0);
962
963   SIGNAL_LOCK ();
964   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
965   if (!node || node->destroyed)
966     g_warning ("%s: invalid signal id `%u'", G_STRLOC, signal_id);
967   else if (!node->emission_hooks || !g_hook_destroy (node->emission_hooks, hook_id))
968     g_warning ("%s: signal \"%s\" had no hook (%lu) to remove", G_STRLOC, node->name, hook_id);
969   SIGNAL_UNLOCK ();
970 }
971
972 static inline guint
973 signal_parse_name (const gchar *name,
974                    GType        itype,
975                    GQuark      *detail_p,
976                    gboolean     force_quark)
977 {
978   const gchar *colon = strchr (name, ':');
979   guint signal_id;
980   
981   if (!colon)
982     {
983       signal_id = signal_id_lookup (g_quark_try_string (name), itype);
984       if (signal_id && detail_p)
985         *detail_p = 0;
986     }
987   else if (colon[1] == ':')
988     {
989       gchar buffer[32];
990       guint l = colon - name;
991       
992       if (l < 32)
993         {
994           memcpy (buffer, name, l);
995           buffer[l] = 0;
996           signal_id = signal_id_lookup (g_quark_try_string (buffer), itype);
997         }
998       else
999         {
1000           gchar *signal = g_new (gchar, l + 1);
1001           
1002           memcpy (signal, name, l);
1003           signal[l] = 0;
1004           signal_id = signal_id_lookup (g_quark_try_string (signal), itype);
1005           g_free (signal);
1006         }
1007       
1008       if (signal_id && detail_p)
1009         *detail_p = colon[2] ? (force_quark ? g_quark_from_string : g_quark_try_string) (colon + 2) : 0;
1010     }
1011   else
1012     signal_id = 0;
1013   return signal_id;
1014 }
1015
1016 /**
1017  * g_signal_parse_name:
1018  * @detailed_signal: a string of the form "signal-name::detail".
1019  * @itype: The interface/instance type that introduced "signal-name".
1020  * @signal_id_p: Location to store the signal id.
1021  * @detail_p: Location to store the detail quark.
1022  * @force_detail_quark: %TRUE forces creation of a #GQuark for the detail.
1023  *
1024  * Internal function to parse a signal name into its @signal_id
1025  * and @detail quark.
1026  *
1027  * Returns: Whether the signal name could successfully be parsed and @signal_id_p and @detail_p contain valid return values.
1028  */
1029 gboolean
1030 g_signal_parse_name (const gchar *detailed_signal,
1031                      GType        itype,
1032                      guint       *signal_id_p,
1033                      GQuark      *detail_p,
1034                      gboolean     force_detail_quark)
1035 {
1036   SignalNode *node;
1037   GQuark detail = 0;
1038   guint signal_id;
1039   
1040   g_return_val_if_fail (detailed_signal != NULL, FALSE);
1041   g_return_val_if_fail (G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) || G_TYPE_IS_INTERFACE (itype), FALSE);
1042   
1043   SIGNAL_LOCK ();
1044   signal_id = signal_parse_name (detailed_signal, itype, &detail, force_detail_quark);
1045   SIGNAL_UNLOCK ();
1046
1047   node = signal_id ? LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id) : NULL;
1048   if (!node || node->destroyed ||
1049       (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED)))
1050     return FALSE;
1051
1052   if (signal_id_p)
1053     *signal_id_p = signal_id;
1054   if (detail_p)
1055     *detail_p = detail;
1056   
1057   return TRUE;
1058 }
1059
1060 /**
1061  * g_signal_stop_emission_by_name:
1062  * @instance: the object whose signal handlers you wish to stop.
1063  * @detailed_signal: a string of the form "signal-name::detail".
1064  *
1065  * Stops a signal's current emission.
1066  *
1067  * This is just like g_signal_stop_emission() except it will look up the
1068  * signal id for you.
1069  */
1070 void
1071 g_signal_stop_emission_by_name (gpointer     instance,
1072                                 const gchar *detailed_signal)
1073 {
1074   guint signal_id;
1075   GQuark detail = 0;
1076   GType itype;
1077   
1078   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
1079   g_return_if_fail (detailed_signal != NULL);
1080   
1081   SIGNAL_LOCK ();
1082   itype = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
1083   signal_id = signal_parse_name (detailed_signal, itype, &detail, TRUE);
1084   if (signal_id)
1085     {
1086       SignalNode *node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1087       
1088       if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
1089         g_warning ("%s: signal `%s' does not support details", G_STRLOC, detailed_signal);
1090       else if (!g_type_is_a (itype, node->itype))
1091         g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
1092       else
1093         {
1094           Emission *emission_list = node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE ? g_restart_emissions : g_recursive_emissions;
1095           Emission *emission = emission_find (emission_list, signal_id, detail, instance);
1096           
1097           if (emission)
1098             {
1099               if (emission->state == EMISSION_HOOK)
1100                 g_warning (G_STRLOC ": emission of signal \"%s\" for instance `%p' cannot be stopped from emission hook",
1101                            node->name, instance);
1102               else if (emission->state == EMISSION_RUN)
1103                 emission->state = EMISSION_STOP;
1104             }
1105           else
1106             g_warning (G_STRLOC ": no emission of signal \"%s\" to stop for instance `%p'",
1107                        node->name, instance);
1108         }
1109     }
1110   else
1111     g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
1112   SIGNAL_UNLOCK ();
1113 }
1114
1115 /**
1116  * g_signal_lookup:
1117  * @name: the signal's name.
1118  * @itype: the type that the signal operates on.
1119  *
1120  * Given the name of the signal and the type of object it connects to, gets
1121  * the signal's identifying integer. Emitting the signal by number is
1122  * somewhat faster than using the name each time.
1123  *
1124  * Also tries the ancestors of the given type.
1125  *
1126  * See g_signal_new() for details on allowed signal names.
1127  *
1128  * Returns: the signal's identifying number, or 0 if no signal was found.
1129  */
1130 guint
1131 g_signal_lookup (const gchar *name,
1132                  GType        itype)
1133 {
1134   guint signal_id;
1135   g_return_val_if_fail (name != NULL, 0);
1136   g_return_val_if_fail (G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) || G_TYPE_IS_INTERFACE (itype), 0);
1137   
1138   SIGNAL_LOCK ();
1139   signal_id = signal_id_lookup (g_quark_try_string (name), itype);
1140   SIGNAL_UNLOCK ();
1141   if (!signal_id)
1142     {
1143       /* give elaborate warnings */
1144       if (!g_type_name (itype))
1145         g_warning (G_STRLOC ": unable to lookup signal \"%s\" for invalid type id `%"G_GSIZE_FORMAT"'",
1146                    name, itype);
1147       else if (!G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype))
1148         g_warning (G_STRLOC ": unable to lookup signal \"%s\" for non instantiatable type `%s'",
1149                    name, g_type_name (itype));
1150       else if (!g_type_class_peek (itype))
1151         g_warning (G_STRLOC ": unable to lookup signal \"%s\" of unloaded type `%s'",
1152                    name, g_type_name (itype));
1153     }
1154   
1155   return signal_id;
1156 }
1157
1158 /**
1159  * g_signal_list_ids:
1160  * @itype: Instance or interface type.
1161  * @n_ids: Location to store the number of signal ids for @itype.
1162  *
1163  * Lists the signals by id that a certain instance or interface type
1164  * created. Further information about the signals can be acquired through
1165  * g_signal_query().
1166  *
1167  * Returns: Newly allocated array of signal IDs.
1168  */
1169 guint*
1170 g_signal_list_ids (GType  itype,
1171                    guint *n_ids)
1172 {
1173   SignalKey *keys;
1174   GArray *result;
1175   guint n_nodes;
1176   guint i;
1177   
1178   g_return_val_if_fail (G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) || G_TYPE_IS_INTERFACE (itype), NULL);
1179   g_return_val_if_fail (n_ids != NULL, NULL);
1180   
1181   SIGNAL_LOCK ();
1182   keys = g_bsearch_array_get_nth (g_signal_key_bsa, &g_signal_key_bconfig, 0);
1183   n_nodes = g_bsearch_array_get_n_nodes (g_signal_key_bsa);
1184   result = g_array_new (FALSE, FALSE, sizeof (guint));
1185   
1186   for (i = 0; i < n_nodes; i++)
1187     if (keys[i].itype == itype)
1188       {
1189         const gchar *name = g_quark_to_string (keys[i].quark);
1190         
1191         /* Signal names with "_" in them are aliases to the same
1192          * name with "-" instead of "_".
1193          */
1194         if (!strchr (name, '_'))
1195           g_array_append_val (result, keys[i].signal_id);
1196       }
1197   *n_ids = result->len;
1198   SIGNAL_UNLOCK ();
1199   if (!n_nodes)
1200     {
1201       /* give elaborate warnings */
1202       if (!g_type_name (itype))
1203         g_warning (G_STRLOC ": unable to list signals for invalid type id `%"G_GSIZE_FORMAT"'",
1204                    itype);
1205       else if (!G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) && !G_TYPE_IS_INTERFACE (itype))
1206         g_warning (G_STRLOC ": unable to list signals of non instantiatable type `%s'",
1207                    g_type_name (itype));
1208       else if (!g_type_class_peek (itype) && !G_TYPE_IS_INTERFACE (itype))
1209         g_warning (G_STRLOC ": unable to list signals of unloaded type `%s'",
1210                    g_type_name (itype));
1211     }
1212   
1213   return (guint*) g_array_free (result, FALSE);
1214 }
1215
1216 /**
1217  * g_signal_name:
1218  * @signal_id: the signal's identifying number.
1219  *
1220  * Given the signal's identifier, finds its name.
1221  *
1222  * Two different signals may have the same name, if they have differing types.
1223  *
1224  * Returns: the signal name, or %NULL if the signal number was invalid.
1225  */
1226 G_CONST_RETURN gchar*
1227 g_signal_name (guint signal_id)
1228 {
1229   SignalNode *node;
1230   const gchar *name;
1231   
1232   SIGNAL_LOCK ();
1233   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1234   name = node ? node->name : NULL;
1235   SIGNAL_UNLOCK ();
1236   
1237   return (char*) name;
1238 }
1239
1240 /**
1241  * g_signal_query:
1242  * @signal_id: The signal id of the signal to query information for.
1243  * @query: A user provided structure that is filled in with constant
1244  *  values upon success.
1245  *
1246  * Queries the signal system for in-depth information about a
1247  * specific signal. This function will fill in a user-provided
1248  * structure to hold signal-specific information. If an invalid
1249  * signal id is passed in, the @signal_id member of the #GSignalQuery
1250  * is 0. All members filled into the #GSignalQuery structure should
1251  * be considered constant and have to be left untouched.
1252  */
1253 void
1254 g_signal_query (guint         signal_id,
1255                 GSignalQuery *query)
1256 {
1257   SignalNode *node;
1258   
1259   g_return_if_fail (query != NULL);
1260   
1261   SIGNAL_LOCK ();
1262   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1263   if (!node || node->destroyed)
1264     query->signal_id = 0;
1265   else
1266     {
1267       query->signal_id = node->signal_id;
1268       query->signal_name = node->name;
1269       query->itype = node->itype;
1270       query->signal_flags = node->flags;
1271       query->return_type = node->return_type;
1272       query->n_params = node->n_params;
1273       query->param_types = node->param_types;
1274     }
1275   SIGNAL_UNLOCK ();
1276 }
1277
1278 /**
1279  * g_signal_new:
1280  * @signal_name: the name for the signal
1281  * @itype: the type this signal pertains to. It will also pertain to
1282  *  types which are derived from this type.
1283  * @signal_flags: a combination of #GSignalFlags specifying detail of when
1284  *  the default handler is to be invoked. You should at least specify
1285  *  %G_SIGNAL_RUN_FIRST or %G_SIGNAL_RUN_LAST.
1286  * @class_offset: The offset of the function pointer in the class structure
1287  *  for this type. Used to invoke a class method generically. Pass 0 to
1288  *  not associate a class method slot with this signal.
1289  * @accumulator: the accumulator for this signal; may be %NULL.
1290  * @accu_data: user data for the @accumulator.
1291  * @c_marshaller: the function to translate arrays of parameter values to
1292  *  signal emissions into C language callback invocations.
1293  * @return_type: the type of return value, or #G_TYPE_NONE for a signal
1294  *  without a return value.
1295  * @n_params: the number of parameter types to follow.
1296  * @...: a list of types, one for each parameter.
1297  *
1298  * Creates a new signal. (This is usually done in the class initializer.)
1299  *
1300  * A signal name consists of segments consisting of ASCII letters and
1301  * digits, separated by either the '-' or '_' character. The first
1302  * character of a signal name must be a letter. Names which violate these
1303  * rules lead to undefined behaviour of the GSignal system.
1304  *
1305  * When registering a signal and looking up a signal, either separator can
1306  * be used, but they cannot be mixed.
1307  *
1308  * If 0 is used for @class_offset subclasses cannot override the class handler
1309  * in their <code>class_init</code> method by doing
1310  * <code>super_class->signal_handler = my_signal_handler</code>. Instead they
1311  * will have to use g_signal_override_class_handler().
1312  *
1313  * Returns: the signal id
1314  */
1315 guint
1316 g_signal_new (const gchar        *signal_name,
1317               GType               itype,
1318               GSignalFlags        signal_flags,
1319               guint               class_offset,
1320               GSignalAccumulator  accumulator,
1321               gpointer            accu_data,
1322               GSignalCMarshaller  c_marshaller,
1323               GType               return_type,
1324               guint               n_params,
1325               ...)
1326 {
1327   va_list args;
1328   guint signal_id;
1329
1330   g_return_val_if_fail (signal_name != NULL, 0);
1331   
1332   va_start (args, n_params);
1333
1334   signal_id = g_signal_new_valist (signal_name, itype, signal_flags,
1335                                    class_offset ? g_signal_type_cclosure_new (itype, class_offset) : NULL,
1336                                    accumulator, accu_data, c_marshaller,
1337                                    return_type, n_params, args);
1338
1339   va_end (args);
1340
1341   /* optimize NOP emissions with NULL class handlers */
1342   if (signal_id && G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) && return_type == G_TYPE_NONE &&
1343       class_offset && class_offset < MAX_TEST_CLASS_OFFSET &&
1344       ~signal_flags & G_SIGNAL_MUST_COLLECT)
1345     {
1346       SignalNode *node;
1347
1348       SIGNAL_LOCK ();
1349       node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1350       node->test_class_offset = class_offset;
1351       SIGNAL_UNLOCK ();
1352     }
1353  
1354   return signal_id;
1355 }
1356
1357 /**
1358  * g_signal_new_class_handler:
1359  * @signal_name: the name for the signal
1360  * @itype: the type this signal pertains to. It will also pertain to
1361  *  types which are derived from this type.
1362  * @signal_flags: a combination of #GSignalFlags specifying detail of when
1363  *  the default handler is to be invoked. You should at least specify
1364  *  %G_SIGNAL_RUN_FIRST or %G_SIGNAL_RUN_LAST.
1365  * @class_handler: a #GCallback which acts as class implementation of
1366  *  this signal. Used to invoke a class method generically. Pass %NULL to
1367  *  not associate a class method with this signal.
1368  * @accumulator: the accumulator for this signal; may be %NULL.
1369  * @accu_data: user data for the @accumulator.
1370  * @c_marshaller: the function to translate arrays of parameter values to
1371  *  signal emissions into C language callback invocations.
1372  * @return_type: the type of return value, or #G_TYPE_NONE for a signal
1373  *  without a return value.
1374  * @n_params: the number of parameter types to follow.
1375  * @...: a list of types, one for each parameter.
1376  *
1377  * Creates a new signal. (This is usually done in the class initializer.)
1378  *
1379  * This is a variant of g_signal_new() that takes a C callback instead
1380  * off a class offset for the signal's class handler. This function
1381  * doesn't need a function pointer exposed in the class structure of
1382  * an object definition, instead the function pointer is passed
1383  * directly and can be overriden by derived classes with
1384  * g_signal_override_class_closure() or
1385  * g_signal_override_class_handler()and chained to with
1386  * g_signal_chain_from_overridden() or
1387  * g_signal_chain_from_overridden_handler().
1388  *
1389  * See g_signal_new() for information about signal names.
1390  *
1391  * Returns: the signal id
1392  *
1393  * Since: 2.18
1394  */
1395 guint
1396 g_signal_new_class_handler (const gchar        *signal_name,
1397                             GType               itype,
1398                             GSignalFlags        signal_flags,
1399                             GCallback           class_handler,
1400                             GSignalAccumulator  accumulator,
1401                             gpointer            accu_data,
1402                             GSignalCMarshaller  c_marshaller,
1403                             GType               return_type,
1404                             guint               n_params,
1405                             ...)
1406 {
1407   va_list args;
1408   guint signal_id;
1409
1410   g_return_val_if_fail (signal_name != NULL, 0);
1411
1412   va_start (args, n_params);
1413
1414   signal_id = g_signal_new_valist (signal_name, itype, signal_flags,
1415                                    class_handler ? g_cclosure_new (class_handler, NULL, NULL) : NULL,
1416                                    accumulator, accu_data, c_marshaller,
1417                                    return_type, n_params, args);
1418
1419   va_end (args);
1420
1421   return signal_id;
1422 }
1423
1424 static inline ClassClosure*
1425 signal_find_class_closure (SignalNode *node,
1426                            GType       itype)
1427 {
1428   GBSearchArray *bsa = node->class_closure_bsa;
1429   ClassClosure *cc;
1430
1431   if (bsa)
1432     {
1433       ClassClosure key;
1434
1435       /* cc->instance_type is 0 for default closure */
1436       
1437       key.instance_type = itype;
1438       cc = g_bsearch_array_lookup (bsa, &g_class_closure_bconfig, &key);
1439       while (!cc && key.instance_type)
1440         {
1441           key.instance_type = g_type_parent (key.instance_type);
1442           cc = g_bsearch_array_lookup (bsa, &g_class_closure_bconfig, &key);
1443         }
1444     }
1445   else
1446     cc = NULL;
1447   return cc;
1448 }
1449
1450 static inline GClosure*
1451 signal_lookup_closure (SignalNode    *node,
1452                        GTypeInstance *instance)
1453 {
1454   ClassClosure *cc;
1455
1456   if (node->class_closure_bsa && g_bsearch_array_get_n_nodes (node->class_closure_bsa) == 1)
1457     {
1458       cc = g_bsearch_array_get_nth (node->class_closure_bsa, &g_class_closure_bconfig, 0);
1459       if (cc && cc->instance_type == 0) /* check for default closure */
1460         return cc->closure;
1461     }
1462   cc = signal_find_class_closure (node, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance));
1463   return cc ? cc->closure : NULL;
1464 }
1465
1466 static void
1467 signal_add_class_closure (SignalNode *node,
1468                           GType       itype,
1469                           GClosure   *closure)
1470 {
1471   ClassClosure key;
1472
1473   /* can't optimize NOP emissions with overridden class closures */
1474   node->test_class_offset = 0;
1475
1476   if (!node->class_closure_bsa)
1477     node->class_closure_bsa = g_bsearch_array_create (&g_class_closure_bconfig);
1478   key.instance_type = itype;
1479   key.closure = g_closure_ref (closure);
1480   node->class_closure_bsa = g_bsearch_array_insert (node->class_closure_bsa,
1481                                                     &g_class_closure_bconfig,
1482                                                     &key);
1483   g_closure_sink (closure);
1484   if (node->c_marshaller && closure && G_CLOSURE_NEEDS_MARSHAL (closure))
1485     g_closure_set_marshal (closure, node->c_marshaller);
1486 }
1487
1488 /**
1489  * g_signal_newv:
1490  * @signal_name: the name for the signal
1491  * @itype: the type this signal pertains to. It will also pertain to
1492  *     types which are derived from this type
1493  * @signal_flags: a combination of #GSignalFlags specifying detail of when
1494  *     the default handler is to be invoked. You should at least specify
1495  *     %G_SIGNAL_RUN_FIRST or %G_SIGNAL_RUN_LAST
1496  * @class_closure: The closure to invoke on signal emission; may be %NULL
1497  * @accumulator: the accumulator for this signal; may be %NULL
1498  * @accu_data: user data for the @accumulator
1499  * @c_marshaller: the function to translate arrays of parameter values to
1500  *     signal emissions into C language callback invocations
1501  * @return_type: the type of return value, or #G_TYPE_NONE for a signal
1502  *     without a return value
1503  * @n_params: the length of @param_types
1504  * @param_types: an array of types, one for each parameter
1505  *
1506  * Creates a new signal. (This is usually done in the class initializer.)
1507  *
1508  * See g_signal_new() for details on allowed signal names.
1509  *
1510  * Returns: the signal id
1511  */
1512 guint
1513 g_signal_newv (const gchar       *signal_name,
1514                GType              itype,
1515                GSignalFlags       signal_flags,
1516                GClosure          *class_closure,
1517                GSignalAccumulator accumulator,
1518                gpointer           accu_data,
1519                GSignalCMarshaller c_marshaller,
1520                GType              return_type,
1521                guint              n_params,
1522                GType             *param_types)
1523 {
1524   gchar *name;
1525   guint signal_id, i;
1526   SignalNode *node;
1527   
1528   g_return_val_if_fail (signal_name != NULL, 0);
1529   g_return_val_if_fail (G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) || G_TYPE_IS_INTERFACE (itype), 0);
1530   if (n_params)
1531     g_return_val_if_fail (param_types != NULL, 0);
1532   g_return_val_if_fail ((return_type & G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE) == 0, 0);
1533   if (return_type == (G_TYPE_NONE & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE))
1534     g_return_val_if_fail (accumulator == NULL, 0);
1535   if (!accumulator)
1536     g_return_val_if_fail (accu_data == NULL, 0);
1537
1538   name = g_strdup (signal_name);
1539   g_strdelimit (name, G_STR_DELIMITERS ":^", '_');  /* FIXME do character checks like for types */
1540   
1541   SIGNAL_LOCK ();
1542   
1543   signal_id = signal_id_lookup (g_quark_try_string (name), itype);
1544   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1545   if (node && !node->destroyed)
1546     {
1547       g_warning (G_STRLOC ": signal \"%s\" already exists in the `%s' %s",
1548                  name,
1549                  type_debug_name (node->itype),
1550                  G_TYPE_IS_INTERFACE (node->itype) ? "interface" : "class ancestry");
1551       g_free (name);
1552       SIGNAL_UNLOCK ();
1553       return 0;
1554     }
1555   if (node && node->itype != itype)
1556     {
1557       g_warning (G_STRLOC ": signal \"%s\" for type `%s' was previously created for type `%s'",
1558                  name,
1559                  type_debug_name (itype),
1560                  type_debug_name (node->itype));
1561       g_free (name);
1562       SIGNAL_UNLOCK ();
1563       return 0;
1564     }
1565   for (i = 0; i < n_params; i++)
1566     if (!G_TYPE_IS_VALUE (param_types[i] & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE))
1567       {
1568         g_warning (G_STRLOC ": parameter %d of type `%s' for signal \"%s::%s\" is not a value type",
1569                    i + 1, type_debug_name (param_types[i]), type_debug_name (itype), name);
1570         g_free (name);
1571         SIGNAL_UNLOCK ();
1572         return 0;
1573       }
1574   if (return_type != G_TYPE_NONE && !G_TYPE_IS_VALUE (return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE))
1575     {
1576       g_warning (G_STRLOC ": return value of type `%s' for signal \"%s::%s\" is not a value type",
1577                  type_debug_name (return_type), type_debug_name (itype), name);
1578       g_free (name);
1579       SIGNAL_UNLOCK ();
1580       return 0;
1581     }
1582   if (return_type != G_TYPE_NONE &&
1583       (signal_flags & (G_SIGNAL_RUN_FIRST | G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_RUN_CLEANUP)) == G_SIGNAL_RUN_FIRST)
1584     {
1585       g_warning (G_STRLOC ": signal \"%s::%s\" has return type `%s' and is only G_SIGNAL_RUN_FIRST",
1586                  type_debug_name (itype), name, type_debug_name (return_type));
1587       g_free (name);
1588       SIGNAL_UNLOCK ();
1589       return 0;
1590     }
1591   
1592   /* setup permanent portion of signal node */
1593   if (!node)
1594     {
1595       SignalKey key;
1596       
1597       signal_id = g_n_signal_nodes++;
1598       node = g_new (SignalNode, 1);
1599       node->signal_id = signal_id;
1600       g_signal_nodes = g_renew (SignalNode*, g_signal_nodes, g_n_signal_nodes);
1601       g_signal_nodes[signal_id] = node;
1602       node->itype = itype;
1603       node->name = name;
1604       key.itype = itype;
1605       key.quark = g_quark_from_string (node->name);
1606       key.signal_id = signal_id;
1607       g_signal_key_bsa = g_bsearch_array_insert (g_signal_key_bsa, &g_signal_key_bconfig, &key);
1608       g_strdelimit (name, "_", '-');
1609       node->name = g_intern_string (name);
1610       key.quark = g_quark_from_string (name);
1611       g_signal_key_bsa = g_bsearch_array_insert (g_signal_key_bsa, &g_signal_key_bconfig, &key);
1612
1613       TRACE(GOBJECT_SIGNAL_NEW(signal_id, name, itype));
1614     }
1615   node->destroyed = FALSE;
1616   node->test_class_offset = 0;
1617
1618   /* setup reinitializable portion */
1619   node->flags = signal_flags & G_SIGNAL_FLAGS_MASK;
1620   node->n_params = n_params;
1621   node->param_types = g_memdup (param_types, sizeof (GType) * n_params);
1622   node->return_type = return_type;
1623   node->class_closure_bsa = NULL;
1624   if (accumulator)
1625     {
1626       node->accumulator = g_new (SignalAccumulator, 1);
1627       node->accumulator->func = accumulator;
1628       node->accumulator->data = accu_data;
1629     }
1630   else
1631     node->accumulator = NULL;
1632   node->c_marshaller = c_marshaller;
1633   node->emission_hooks = NULL;
1634   if (class_closure)
1635     signal_add_class_closure (node, 0, class_closure);
1636   else if (G_TYPE_IS_INSTANTIATABLE (itype) &&
1637            return_type == G_TYPE_NONE &&
1638            ~signal_flags & G_SIGNAL_MUST_COLLECT)
1639     {
1640       /* optimize NOP emissions */
1641       node->test_class_offset = TEST_CLASS_MAGIC;
1642     }
1643   SIGNAL_UNLOCK ();
1644
1645   g_free (name);
1646
1647   return signal_id;
1648 }
1649
1650 /**
1651  * g_signal_new_valist:
1652  * @signal_name: the name for the signal
1653  * @itype: the type this signal pertains to. It will also pertain to
1654  *  types which are derived from this type.
1655  * @signal_flags: a combination of #GSignalFlags specifying detail of when
1656  *  the default handler is to be invoked. You should at least specify
1657  *  %G_SIGNAL_RUN_FIRST or %G_SIGNAL_RUN_LAST.
1658  * @class_closure: The closure to invoke on signal emission; may be %NULL.
1659  * @accumulator: the accumulator for this signal; may be %NULL.
1660  * @accu_data: user data for the @accumulator.
1661  * @c_marshaller: the function to translate arrays of parameter values to
1662  *  signal emissions into C language callback invocations.
1663  * @return_type: the type of return value, or #G_TYPE_NONE for a signal
1664  *  without a return value.
1665  * @n_params: the number of parameter types in @args.
1666  * @args: va_list of #GType, one for each parameter.
1667  *
1668  * Creates a new signal. (This is usually done in the class initializer.)
1669  *
1670  * See g_signal_new() for details on allowed signal names.
1671  *
1672  * Returns: the signal id
1673  */
1674 guint
1675 g_signal_new_valist (const gchar       *signal_name,
1676                      GType              itype,
1677                      GSignalFlags       signal_flags,
1678                      GClosure          *class_closure,
1679                      GSignalAccumulator accumulator,
1680                      gpointer           accu_data,
1681                      GSignalCMarshaller c_marshaller,
1682                      GType              return_type,
1683                      guint              n_params,
1684                      va_list            args)
1685 {
1686   GType *param_types;
1687   guint i;
1688   guint signal_id;
1689
1690   if (n_params > 0)
1691     {
1692       param_types = g_new (GType, n_params);
1693
1694       for (i = 0; i < n_params; i++)
1695         param_types[i] = va_arg (args, GType);
1696     }
1697   else
1698     param_types = NULL;
1699
1700   signal_id = g_signal_newv (signal_name, itype, signal_flags,
1701                              class_closure, accumulator, accu_data, c_marshaller,
1702                              return_type, n_params, param_types);
1703   g_free (param_types);
1704
1705   return signal_id;
1706 }
1707
1708 static void
1709 signal_destroy_R (SignalNode *signal_node)
1710 {
1711   SignalNode node = *signal_node;
1712
1713   signal_node->destroyed = TRUE;
1714   
1715   /* reentrancy caution, zero out real contents first */
1716   signal_node->test_class_offset = 0;
1717   signal_node->n_params = 0;
1718   signal_node->param_types = NULL;
1719   signal_node->return_type = 0;
1720   signal_node->class_closure_bsa = NULL;
1721   signal_node->accumulator = NULL;
1722   signal_node->c_marshaller = NULL;
1723   signal_node->emission_hooks = NULL;
1724   
1725 #ifdef  G_ENABLE_DEBUG
1726   /* check current emissions */
1727   {
1728     Emission *emission;
1729     
1730     for (emission = (node.flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE) ? g_restart_emissions : g_recursive_emissions;
1731          emission; emission = emission->next)
1732       if (emission->ihint.signal_id == node.signal_id)
1733         g_critical (G_STRLOC ": signal \"%s\" being destroyed is currently in emission (instance `%p')",
1734                     node.name, emission->instance);
1735   }
1736 #endif
1737   
1738   /* free contents that need to
1739    */
1740   SIGNAL_UNLOCK ();
1741   g_free (node.param_types);
1742   if (node.class_closure_bsa)
1743     {
1744       guint i;
1745
1746       for (i = 0; i < node.class_closure_bsa->n_nodes; i++)
1747         {
1748           ClassClosure *cc = g_bsearch_array_get_nth (node.class_closure_bsa, &g_class_closure_bconfig, i);
1749
1750           g_closure_unref (cc->closure);
1751         }
1752       g_bsearch_array_free (node.class_closure_bsa, &g_class_closure_bconfig);
1753     }
1754   g_free (node.accumulator);
1755   if (node.emission_hooks)
1756     {
1757       g_hook_list_clear (node.emission_hooks);
1758       g_free (node.emission_hooks);
1759     }
1760   SIGNAL_LOCK ();
1761 }
1762
1763 /**
1764  * g_signal_override_class_closure:
1765  * @signal_id: the signal id
1766  * @instance_type: the instance type on which to override the class closure
1767  *  for the signal.
1768  * @class_closure: the closure.
1769  *
1770  * Overrides the class closure (i.e. the default handler) for the given signal
1771  * for emissions on instances of @instance_type. @instance_type must be derived
1772  * from the type to which the signal belongs.
1773  *
1774  * See g_signal_chain_from_overridden() and
1775  * g_signal_chain_from_overridden_handler() for how to chain up to the
1776  * parent class closure from inside the overridden one.
1777  */
1778 void
1779 g_signal_override_class_closure (guint     signal_id,
1780                                  GType     instance_type,
1781                                  GClosure *class_closure)
1782 {
1783   SignalNode *node;
1784   
1785   g_return_if_fail (signal_id > 0);
1786   g_return_if_fail (class_closure != NULL);
1787   
1788   SIGNAL_LOCK ();
1789   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
1790   if (!g_type_is_a (instance_type, node->itype))
1791     g_warning ("%s: type `%s' cannot be overridden for signal id `%u'", G_STRLOC, type_debug_name (instance_type), signal_id);
1792   else
1793     {
1794       ClassClosure *cc = signal_find_class_closure (node, instance_type);
1795       
1796       if (cc && cc->instance_type == instance_type)
1797         g_warning ("%s: type `%s' is already overridden for signal id `%u'", G_STRLOC, type_debug_name (instance_type), signal_id);
1798       else
1799         signal_add_class_closure (node, instance_type, class_closure);
1800     }
1801   SIGNAL_UNLOCK ();
1802 }
1803
1804 /**
1805  * g_signal_override_class_handler:
1806  * @signal_name: the name for the signal
1807  * @instance_type: the instance type on which to override the class handler
1808  *  for the signal.
1809  * @class_handler: the handler.
1810  *
1811  * Overrides the class closure (i.e. the default handler) for the
1812  * given signal for emissions on instances of @instance_type with
1813  * callabck @class_handler. @instance_type must be derived from the
1814  * type to which the signal belongs.
1815  *
1816  * See g_signal_chain_from_overridden() and
1817  * g_signal_chain_from_overridden_handler() for how to chain up to the
1818  * parent class closure from inside the overridden one.
1819  *
1820  * Since: 2.18
1821  */
1822 void
1823 g_signal_override_class_handler (const gchar *signal_name,
1824                                  GType        instance_type,
1825                                  GCallback    class_handler)
1826 {
1827   guint signal_id;
1828
1829   g_return_if_fail (signal_name != NULL);
1830   g_return_if_fail (instance_type != G_TYPE_NONE);
1831   g_return_if_fail (class_handler != NULL);
1832
1833   signal_id = g_signal_lookup (signal_name, instance_type);
1834
1835   if (signal_id)
1836     g_signal_override_class_closure (signal_id, instance_type,
1837                                      g_cclosure_new (class_handler, NULL, NULL));
1838   else
1839     g_warning ("%s: signal name '%s' is invalid for type id '%"G_GSIZE_FORMAT"'",
1840                G_STRLOC, signal_name, instance_type);
1841
1842 }
1843
1844 /**
1845  * g_signal_chain_from_overridden:
1846  * @instance_and_params: the argument list of the signal emission. The first
1847  *  element in the array is a #GValue for the instance the signal is being
1848  *  emitted on. The rest are any arguments to be passed to the signal.
1849  * @return_value: Location for the return value.
1850  *
1851  * Calls the original class closure of a signal. This function should only
1852  * be called from an overridden class closure; see
1853  * g_signal_override_class_closure() and
1854  * g_signal_override_class_handler().
1855  */
1856 void
1857 g_signal_chain_from_overridden (const GValue *instance_and_params,
1858                                 GValue       *return_value)
1859 {
1860   GType chain_type = 0, restore_type = 0;
1861   Emission *emission = NULL;
1862   GClosure *closure = NULL;
1863   guint n_params = 0;
1864   gpointer instance;
1865   
1866   g_return_if_fail (instance_and_params != NULL);
1867   instance = g_value_peek_pointer (instance_and_params);
1868   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
1869   
1870   SIGNAL_LOCK ();
1871   emission = emission_find_innermost (instance);
1872   if (emission)
1873     {
1874       SignalNode *node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (emission->ihint.signal_id);
1875       
1876       g_assert (node != NULL);  /* paranoid */
1877       
1878       /* we should probably do the same parameter checks as g_signal_emit() here.
1879        */
1880       if (emission->chain_type != G_TYPE_NONE)
1881         {
1882           ClassClosure *cc = signal_find_class_closure (node, emission->chain_type);
1883           
1884           g_assert (cc != NULL);        /* closure currently in call stack */
1885
1886           n_params = node->n_params;
1887           restore_type = cc->instance_type;
1888           cc = signal_find_class_closure (node, g_type_parent (cc->instance_type));
1889           if (cc && cc->instance_type != restore_type)
1890             {
1891               closure = cc->closure;
1892               chain_type = cc->instance_type;
1893             }
1894         }
1895       else
1896         g_warning ("%s: signal id `%u' cannot be chained from current emission stage for instance `%p'", G_STRLOC, node->signal_id, instance);
1897     }
1898   else
1899     g_warning ("%s: no signal is currently being emitted for instance `%p'", G_STRLOC, instance);
1900
1901   if (closure)
1902     {
1903       emission->chain_type = chain_type;
1904       SIGNAL_UNLOCK ();
1905       g_closure_invoke (closure,
1906                         return_value,
1907                         n_params + 1,
1908                         instance_and_params,
1909                         &emission->ihint);
1910       SIGNAL_LOCK ();
1911       emission->chain_type = restore_type;
1912     }
1913   SIGNAL_UNLOCK ();
1914 }
1915
1916 /**
1917  * g_signal_chain_from_overridden_handler:
1918  * @instance: the instance the signal is being emitted on.
1919  * @...: parameters to be passed to the parent class closure, followed by a
1920  *  location for the return value. If the return type of the signal
1921  *  is #G_TYPE_NONE, the return value location can be omitted.
1922  *
1923  * Calls the original class closure of a signal. This function should
1924  * only be called from an overridden class closure; see
1925  * g_signal_override_class_closure() and
1926  * g_signal_override_class_handler().
1927  *
1928  * Since: 2.18
1929  */
1930 void
1931 g_signal_chain_from_overridden_handler (gpointer instance,
1932                                         ...)
1933 {
1934   GType chain_type = 0, restore_type = 0;
1935   Emission *emission = NULL;
1936   GClosure *closure = NULL;
1937   SignalNode *node;
1938   guint n_params = 0;
1939
1940   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
1941
1942   SIGNAL_LOCK ();
1943   emission = emission_find_innermost (instance);
1944   if (emission)
1945     {
1946       node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (emission->ihint.signal_id);
1947
1948       g_assert (node != NULL);  /* paranoid */
1949
1950       /* we should probably do the same parameter checks as g_signal_emit() here.
1951        */
1952       if (emission->chain_type != G_TYPE_NONE)
1953         {
1954           ClassClosure *cc = signal_find_class_closure (node, emission->chain_type);
1955
1956           g_assert (cc != NULL);        /* closure currently in call stack */
1957
1958           n_params = node->n_params;
1959           restore_type = cc->instance_type;
1960           cc = signal_find_class_closure (node, g_type_parent (cc->instance_type));
1961           if (cc && cc->instance_type != restore_type)
1962             {
1963               closure = cc->closure;
1964               chain_type = cc->instance_type;
1965             }
1966         }
1967       else
1968         g_warning ("%s: signal id `%u' cannot be chained from current emission stage for instance `%p'", G_STRLOC, node->signal_id, instance);
1969     }
1970   else
1971     g_warning ("%s: no signal is currently being emitted for instance `%p'", G_STRLOC, instance);
1972
1973   if (closure)
1974     {
1975       GValue *instance_and_params;
1976       GType signal_return_type;
1977       GValue *param_values;
1978       va_list var_args;
1979       guint i;
1980
1981       va_start (var_args, instance);
1982
1983       signal_return_type = node->return_type;
1984       instance_and_params = g_slice_alloc0 (sizeof (GValue) * (n_params + 1));
1985       param_values = instance_and_params + 1;
1986
1987       for (i = 0; i < node->n_params; i++)
1988         {
1989           gchar *error;
1990           GType ptype = node->param_types[i] & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
1991           gboolean static_scope = node->param_types[i] & G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
1992
1993           SIGNAL_UNLOCK ();
1994           G_VALUE_COLLECT_INIT (param_values + i, ptype,
1995                                 var_args,
1996                                 static_scope ? G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS : 0,
1997                                 &error);
1998           if (error)
1999             {
2000               g_warning ("%s: %s", G_STRLOC, error);
2001               g_free (error);
2002
2003               /* we purposely leak the value here, it might not be
2004                * in a sane state if an error condition occoured
2005                */
2006               while (i--)
2007                 g_value_unset (param_values + i);
2008
2009               g_slice_free1 (sizeof (GValue) * (n_params + 1), instance_and_params);
2010               va_end (var_args);
2011               return;
2012             }
2013           SIGNAL_LOCK ();
2014         }
2015
2016       SIGNAL_UNLOCK ();
2017       instance_and_params->g_type = 0;
2018       g_value_init (instance_and_params, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance));
2019       g_value_set_instance (instance_and_params, instance);
2020       SIGNAL_LOCK ();
2021
2022       emission->chain_type = chain_type;
2023       SIGNAL_UNLOCK ();
2024
2025       if (signal_return_type == G_TYPE_NONE)
2026         {
2027           g_closure_invoke (closure,
2028                             NULL,
2029                             n_params + 1,
2030                             instance_and_params,
2031                             &emission->ihint);
2032         }
2033       else
2034         {
2035           GValue return_value = { 0, };
2036           gchar *error = NULL;
2037           GType rtype = signal_return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2038           gboolean static_scope = signal_return_type & G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2039
2040           g_value_init (&return_value, rtype);
2041
2042           g_closure_invoke (closure,
2043                             &return_value,
2044                             n_params + 1,
2045                             instance_and_params,
2046                             &emission->ihint);
2047
2048           G_VALUE_LCOPY (&return_value,
2049                          var_args,
2050                          static_scope ? G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS : 0,
2051                          &error);
2052           if (!error)
2053             {
2054               g_value_unset (&return_value);
2055             }
2056           else
2057             {
2058               g_warning ("%s: %s", G_STRLOC, error);
2059               g_free (error);
2060
2061               /* we purposely leak the value here, it might not be
2062                * in a sane state if an error condition occured
2063                */
2064             }
2065         }
2066
2067       for (i = 0; i < n_params; i++)
2068         g_value_unset (param_values + i);
2069       g_value_unset (instance_and_params);
2070       g_slice_free1 (sizeof (GValue) * (n_params + 1), instance_and_params);
2071
2072       va_end (var_args);
2073
2074       SIGNAL_LOCK ();
2075       emission->chain_type = restore_type;
2076     }
2077   SIGNAL_UNLOCK ();
2078 }
2079
2080 /**
2081  * g_signal_get_invocation_hint:
2082  * @instance: the instance to query
2083  *
2084  * Returns the invocation hint of the innermost signal emission of instance.
2085  *
2086  * Returns: the invocation hint of the innermost signal emission.
2087  */
2088 GSignalInvocationHint*
2089 g_signal_get_invocation_hint (gpointer instance)
2090 {
2091   Emission *emission = NULL;
2092   
2093   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), NULL);
2094
2095   SIGNAL_LOCK ();
2096   emission = emission_find_innermost (instance);
2097   SIGNAL_UNLOCK ();
2098   
2099   return emission ? &emission->ihint : NULL;
2100 }
2101
2102 /**
2103  * g_signal_connect_closure_by_id:
2104  * @instance: the instance to connect to.
2105  * @signal_id: the id of the signal.
2106  * @detail: the detail.
2107  * @closure: the closure to connect.
2108  * @after: whether the handler should be called before or after the
2109  *  default handler of the signal.
2110  *
2111  * Connects a closure to a signal for a particular object.
2112  *
2113  * Returns: the handler id
2114  */
2115 gulong
2116 g_signal_connect_closure_by_id (gpointer  instance,
2117                                 guint     signal_id,
2118                                 GQuark    detail,
2119                                 GClosure *closure,
2120                                 gboolean  after)
2121 {
2122   SignalNode *node;
2123   gulong handler_seq_no = 0;
2124   
2125   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2126   g_return_val_if_fail (signal_id > 0, 0);
2127   g_return_val_if_fail (closure != NULL, 0);
2128   
2129   SIGNAL_LOCK ();
2130   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2131   if (node)
2132     {
2133       if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2134         g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
2135       else if (!g_type_is_a (G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), node->itype))
2136         g_warning ("%s: signal id `%u' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, signal_id, instance);
2137       else
2138         {
2139           Handler *handler = handler_new (after);
2140           
2141           handler_seq_no = handler->sequential_number;
2142           handler->detail = detail;
2143           handler->closure = g_closure_ref (closure);
2144           g_closure_sink (closure);
2145           handler_insert (signal_id, instance, handler);
2146           if (node->c_marshaller && G_CLOSURE_NEEDS_MARSHAL (closure))
2147             g_closure_set_marshal (closure, node->c_marshaller);
2148         }
2149     }
2150   else
2151     g_warning ("%s: signal id `%u' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, signal_id, instance);
2152   SIGNAL_UNLOCK ();
2153   
2154   return handler_seq_no;
2155 }
2156
2157 /**
2158  * g_signal_connect_closure:
2159  * @instance: the instance to connect to.
2160  * @detailed_signal: a string of the form "signal-name::detail".
2161  * @closure: the closure to connect.
2162  * @after: whether the handler should be called before or after the
2163  *  default handler of the signal.
2164  *
2165  * Connects a closure to a signal for a particular object.
2166  *
2167  * Returns: the handler id
2168  */
2169 gulong
2170 g_signal_connect_closure (gpointer     instance,
2171                           const gchar *detailed_signal,
2172                           GClosure    *closure,
2173                           gboolean     after)
2174 {
2175   guint signal_id;
2176   gulong handler_seq_no = 0;
2177   GQuark detail = 0;
2178   GType itype;
2179
2180   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2181   g_return_val_if_fail (detailed_signal != NULL, 0);
2182   g_return_val_if_fail (closure != NULL, 0);
2183
2184   SIGNAL_LOCK ();
2185   itype = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
2186   signal_id = signal_parse_name (detailed_signal, itype, &detail, TRUE);
2187   if (signal_id)
2188     {
2189       SignalNode *node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2190
2191       if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2192         g_warning ("%s: signal `%s' does not support details", G_STRLOC, detailed_signal);
2193       else if (!g_type_is_a (itype, node->itype))
2194         g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
2195       else
2196         {
2197           Handler *handler = handler_new (after);
2198
2199           handler_seq_no = handler->sequential_number;
2200           handler->detail = detail;
2201           handler->closure = g_closure_ref (closure);
2202           g_closure_sink (closure);
2203           handler_insert (signal_id, instance, handler);
2204           if (node->c_marshaller && G_CLOSURE_NEEDS_MARSHAL (handler->closure))
2205             g_closure_set_marshal (handler->closure, node->c_marshaller);
2206         }
2207     }
2208   else
2209     g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
2210   SIGNAL_UNLOCK ();
2211
2212   return handler_seq_no;
2213 }
2214
2215 /**
2216  * g_signal_connect_data:
2217  * @instance: the instance to connect to.
2218  * @detailed_signal: a string of the form "signal-name::detail".
2219  * @c_handler: the #GCallback to connect.
2220  * @data: data to pass to @c_handler calls.
2221  * @destroy_data: a #GClosureNotify for @data.
2222  * @connect_flags: a combination of #GConnectFlags.
2223  *
2224  * Connects a #GCallback function to a signal for a particular object. Similar
2225  * to g_signal_connect(), but allows to provide a #GClosureNotify for the data
2226  * which will be called when the signal handler is disconnected and no longer
2227  * used. Specify @connect_flags if you need <literal>..._after()</literal> or
2228  * <literal>..._swapped()</literal> variants of this function.
2229  *
2230  * Returns: the handler id
2231  */
2232 gulong
2233 g_signal_connect_data (gpointer       instance,
2234                        const gchar   *detailed_signal,
2235                        GCallback      c_handler,
2236                        gpointer       data,
2237                        GClosureNotify destroy_data,
2238                        GConnectFlags  connect_flags)
2239 {
2240   guint signal_id;
2241   gulong handler_seq_no = 0;
2242   GQuark detail = 0;
2243   GType itype;
2244   gboolean swapped, after;
2245   
2246   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2247   g_return_val_if_fail (detailed_signal != NULL, 0);
2248   g_return_val_if_fail (c_handler != NULL, 0);
2249
2250   swapped = (connect_flags & G_CONNECT_SWAPPED) != FALSE;
2251   after = (connect_flags & G_CONNECT_AFTER) != FALSE;
2252
2253   SIGNAL_LOCK ();
2254   itype = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
2255   signal_id = signal_parse_name (detailed_signal, itype, &detail, TRUE);
2256   if (signal_id)
2257     {
2258       SignalNode *node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2259
2260       if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2261         g_warning ("%s: signal `%s' does not support details", G_STRLOC, detailed_signal);
2262       else if (!g_type_is_a (itype, node->itype))
2263         g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
2264       else
2265         {
2266           Handler *handler = handler_new (after);
2267
2268           handler_seq_no = handler->sequential_number;
2269           handler->detail = detail;
2270           handler->closure = g_closure_ref ((swapped ? g_cclosure_new_swap : g_cclosure_new) (c_handler, data, destroy_data));
2271           g_closure_sink (handler->closure);
2272           handler_insert (signal_id, instance, handler);
2273           if (node->c_marshaller && G_CLOSURE_NEEDS_MARSHAL (handler->closure))
2274             g_closure_set_marshal (handler->closure, node->c_marshaller);
2275         }
2276     }
2277   else
2278     g_warning ("%s: signal `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
2279   SIGNAL_UNLOCK ();
2280
2281   return handler_seq_no;
2282 }
2283
2284 /**
2285  * g_signal_handler_block:
2286  * @instance: The instance to block the signal handler of.
2287  * @handler_id: Handler id of the handler to be blocked.
2288  *
2289  * Blocks a handler of an instance so it will not be called during any
2290  * signal emissions unless it is unblocked again. Thus "blocking" a
2291  * signal handler means to temporarily deactive it, a signal handler
2292  * has to be unblocked exactly the same amount of times it has been
2293  * blocked before to become active again.
2294  *
2295  * The @handler_id has to be a valid signal handler id, connected to a
2296  * signal of @instance.
2297  */
2298 void
2299 g_signal_handler_block (gpointer instance,
2300                         gulong   handler_id)
2301 {
2302   Handler *handler;
2303   
2304   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2305   g_return_if_fail (handler_id > 0);
2306   
2307   SIGNAL_LOCK ();
2308   handler = handler_lookup (instance, handler_id, NULL);
2309   if (handler)
2310     {
2311 #ifndef G_DISABLE_CHECKS
2312       if (handler->block_count >= HANDLER_MAX_BLOCK_COUNT - 1)
2313         g_error (G_STRLOC ": handler block_count overflow, %s", REPORT_BUG);
2314 #endif
2315       handler->block_count += 1;
2316     }
2317   else
2318     g_warning ("%s: instance `%p' has no handler with id `%lu'", G_STRLOC, instance, handler_id);
2319   SIGNAL_UNLOCK ();
2320 }
2321
2322 /**
2323  * g_signal_handler_unblock:
2324  * @instance: The instance to unblock the signal handler of.
2325  * @handler_id: Handler id of the handler to be unblocked.
2326  *
2327  * Undoes the effect of a previous g_signal_handler_block() call.  A
2328  * blocked handler is skipped during signal emissions and will not be
2329  * invoked, unblocking it (for exactly the amount of times it has been
2330  * blocked before) reverts its "blocked" state, so the handler will be
2331  * recognized by the signal system and is called upon future or
2332  * currently ongoing signal emissions (since the order in which
2333  * handlers are called during signal emissions is deterministic,
2334  * whether the unblocked handler in question is called as part of a
2335  * currently ongoing emission depends on how far that emission has
2336  * proceeded yet).
2337  *
2338  * The @handler_id has to be a valid id of a signal handler that is
2339  * connected to a signal of @instance and is currently blocked.
2340  */
2341 void
2342 g_signal_handler_unblock (gpointer instance,
2343                           gulong   handler_id)
2344 {
2345   Handler *handler;
2346   
2347   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2348   g_return_if_fail (handler_id > 0);
2349   
2350   SIGNAL_LOCK ();
2351   handler = handler_lookup (instance, handler_id, NULL);
2352   if (handler)
2353     {
2354       if (handler->block_count)
2355         handler->block_count -= 1;
2356       else
2357         g_warning (G_STRLOC ": handler `%lu' of instance `%p' is not blocked", handler_id, instance);
2358     }
2359   else
2360     g_warning ("%s: instance `%p' has no handler with id `%lu'", G_STRLOC, instance, handler_id);
2361   SIGNAL_UNLOCK ();
2362 }
2363
2364 /**
2365  * g_signal_handler_disconnect:
2366  * @instance: The instance to remove the signal handler from.
2367  * @handler_id: Handler id of the handler to be disconnected.
2368  *
2369  * Disconnects a handler from an instance so it will not be called during
2370  * any future or currently ongoing emissions of the signal it has been
2371  * connected to. The @handler_id becomes invalid and may be reused.
2372  *
2373  * The @handler_id has to be a valid signal handler id, connected to a
2374  * signal of @instance.
2375  */
2376 void
2377 g_signal_handler_disconnect (gpointer instance,
2378                              gulong   handler_id)
2379 {
2380   Handler *handler;
2381   guint signal_id;
2382   
2383   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2384   g_return_if_fail (handler_id > 0);
2385   
2386   SIGNAL_LOCK ();
2387   handler = handler_lookup (instance, handler_id, &signal_id);
2388   if (handler)
2389     {
2390       handler->sequential_number = 0;
2391       handler->block_count = 1;
2392       handler_unref_R (signal_id, instance, handler);
2393     }
2394   else
2395     g_warning ("%s: instance `%p' has no handler with id `%lu'", G_STRLOC, instance, handler_id);
2396   SIGNAL_UNLOCK ();
2397 }
2398
2399 /**
2400  * g_signal_handler_is_connected:
2401  * @instance: The instance where a signal handler is sought.
2402  * @handler_id: the handler id.
2403  *
2404  * Returns whether @handler_id is the id of a handler connected to @instance.
2405  *
2406  * Returns: whether @handler_id identifies a handler connected to @instance.
2407  */
2408 gboolean
2409 g_signal_handler_is_connected (gpointer instance,
2410                                gulong   handler_id)
2411 {
2412   Handler *handler;
2413   gboolean connected;
2414
2415   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), FALSE);
2416
2417   SIGNAL_LOCK ();
2418   handler = handler_lookup (instance, handler_id, NULL);
2419   connected = handler != NULL;
2420   SIGNAL_UNLOCK ();
2421
2422   return connected;
2423 }
2424
2425 void
2426 g_signal_handlers_destroy (gpointer instance)
2427 {
2428   GBSearchArray *hlbsa;
2429   
2430   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2431   
2432   SIGNAL_LOCK ();
2433   hlbsa = g_hash_table_lookup (g_handler_list_bsa_ht, instance);
2434   if (hlbsa)
2435     {
2436       guint i;
2437       
2438       /* reentrancy caution, delete instance trace first */
2439       g_hash_table_remove (g_handler_list_bsa_ht, instance);
2440       
2441       for (i = 0; i < hlbsa->n_nodes; i++)
2442         {
2443           HandlerList *hlist = g_bsearch_array_get_nth (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig, i);
2444           Handler *handler = hlist->handlers;
2445           
2446           while (handler)
2447             {
2448               Handler *tmp = handler;
2449               
2450               handler = tmp->next;
2451               tmp->block_count = 1;
2452               /* cruel unlink, this works because _all_ handlers vanish */
2453               tmp->next = NULL;
2454               tmp->prev = tmp;
2455               if (tmp->sequential_number)
2456                 {
2457                   tmp->sequential_number = 0;
2458                   handler_unref_R (0, NULL, tmp);
2459                 }
2460             }
2461         }
2462       g_bsearch_array_free (hlbsa, &g_signal_hlbsa_bconfig);
2463     }
2464   SIGNAL_UNLOCK ();
2465 }
2466
2467 /**
2468  * g_signal_handler_find:
2469  * @instance: The instance owning the signal handler to be found.
2470  * @mask: Mask indicating which of @signal_id, @detail, @closure, @func
2471  *  and/or @data the handler has to match.
2472  * @signal_id: Signal the handler has to be connected to.
2473  * @detail: Signal detail the handler has to be connected to.
2474  * @closure: The closure the handler will invoke.
2475  * @func: The C closure callback of the handler (useless for non-C closures).
2476  * @data: The closure data of the handler's closure.
2477  *
2478  * Finds the first signal handler that matches certain selection criteria.
2479  * The criteria mask is passed as an OR-ed combination of #GSignalMatchType
2480  * flags, and the criteria values are passed as arguments.
2481  * The match @mask has to be non-0 for successful matches.
2482  * If no handler was found, 0 is returned.
2483  *
2484  * Returns: A valid non-0 signal handler id for a successful match.
2485  */
2486 gulong
2487 g_signal_handler_find (gpointer         instance,
2488                        GSignalMatchType mask,
2489                        guint            signal_id,
2490                        GQuark           detail,
2491                        GClosure        *closure,
2492                        gpointer         func,
2493                        gpointer         data)
2494 {
2495   gulong handler_seq_no = 0;
2496   
2497   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2498   g_return_val_if_fail ((mask & ~G_SIGNAL_MATCH_MASK) == 0, 0);
2499   
2500   if (mask & G_SIGNAL_MATCH_MASK)
2501     {
2502       HandlerMatch *mlist;
2503       
2504       SIGNAL_LOCK ();
2505       mlist = handlers_find (instance, mask, signal_id, detail, closure, func, data, TRUE);
2506       if (mlist)
2507         {
2508           handler_seq_no = mlist->handler->sequential_number;
2509           handler_match_free1_R (mlist, instance);
2510         }
2511       SIGNAL_UNLOCK ();
2512     }
2513   
2514   return handler_seq_no;
2515 }
2516
2517 static guint
2518 signal_handlers_foreach_matched_R (gpointer         instance,
2519                                    GSignalMatchType mask,
2520                                    guint            signal_id,
2521                                    GQuark           detail,
2522                                    GClosure        *closure,
2523                                    gpointer         func,
2524                                    gpointer         data,
2525                                    void           (*callback) (gpointer instance,
2526                                                                gulong   handler_seq_no))
2527 {
2528   HandlerMatch *mlist;
2529   guint n_handlers = 0;
2530   
2531   mlist = handlers_find (instance, mask, signal_id, detail, closure, func, data, FALSE);
2532   while (mlist)
2533     {
2534       n_handlers++;
2535       if (mlist->handler->sequential_number)
2536         {
2537           SIGNAL_UNLOCK ();
2538           callback (instance, mlist->handler->sequential_number);
2539           SIGNAL_LOCK ();
2540         }
2541       mlist = handler_match_free1_R (mlist, instance);
2542     }
2543   
2544   return n_handlers;
2545 }
2546
2547 /**
2548  * g_signal_handlers_block_matched:
2549  * @instance: The instance to block handlers from.
2550  * @mask: Mask indicating which of @signal_id, @detail, @closure, @func
2551  *  and/or @data the handlers have to match.
2552  * @signal_id: Signal the handlers have to be connected to.
2553  * @detail: Signal detail the handlers have to be connected to.
2554  * @closure: The closure the handlers will invoke.
2555  * @func: The C closure callback of the handlers (useless for non-C closures).
2556  * @data: The closure data of the handlers' closures.
2557  *
2558  * Blocks all handlers on an instance that match a certain selection criteria.
2559  * The criteria mask is passed as an OR-ed combination of #GSignalMatchType
2560  * flags, and the criteria values are passed as arguments.
2561  * Passing at least one of the %G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE, %G_SIGNAL_MATCH_FUNC
2562  * or %G_SIGNAL_MATCH_DATA match flags is required for successful matches.
2563  * If no handlers were found, 0 is returned, the number of blocked handlers
2564  * otherwise.
2565  *
2566  * Returns: The number of handlers that matched.
2567  */
2568 guint
2569 g_signal_handlers_block_matched (gpointer         instance,
2570                                  GSignalMatchType mask,
2571                                  guint            signal_id,
2572                                  GQuark           detail,
2573                                  GClosure        *closure,
2574                                  gpointer         func,
2575                                  gpointer         data)
2576 {
2577   guint n_handlers = 0;
2578   
2579   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2580   g_return_val_if_fail ((mask & ~G_SIGNAL_MATCH_MASK) == 0, 0);
2581   
2582   if (mask & (G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE | G_SIGNAL_MATCH_FUNC | G_SIGNAL_MATCH_DATA))
2583     {
2584       SIGNAL_LOCK ();
2585       n_handlers = signal_handlers_foreach_matched_R (instance, mask, signal_id, detail,
2586                                                       closure, func, data,
2587                                                       g_signal_handler_block);
2588       SIGNAL_UNLOCK ();
2589     }
2590   
2591   return n_handlers;
2592 }
2593
2594 /**
2595  * g_signal_handlers_unblock_matched:
2596  * @instance: The instance to unblock handlers from.
2597  * @mask: Mask indicating which of @signal_id, @detail, @closure, @func
2598  *  and/or @data the handlers have to match.
2599  * @signal_id: Signal the handlers have to be connected to.
2600  * @detail: Signal detail the handlers have to be connected to.
2601  * @closure: The closure the handlers will invoke.
2602  * @func: The C closure callback of the handlers (useless for non-C closures).
2603  * @data: The closure data of the handlers' closures.
2604  *
2605  * Unblocks all handlers on an instance that match a certain selection
2606  * criteria. The criteria mask is passed as an OR-ed combination of
2607  * #GSignalMatchType flags, and the criteria values are passed as arguments.
2608  * Passing at least one of the %G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE, %G_SIGNAL_MATCH_FUNC
2609  * or %G_SIGNAL_MATCH_DATA match flags is required for successful matches.
2610  * If no handlers were found, 0 is returned, the number of unblocked handlers
2611  * otherwise. The match criteria should not apply to any handlers that are
2612  * not currently blocked.
2613  *
2614  * Returns: The number of handlers that matched.
2615  */
2616 guint
2617 g_signal_handlers_unblock_matched (gpointer         instance,
2618                                    GSignalMatchType mask,
2619                                    guint            signal_id,
2620                                    GQuark           detail,
2621                                    GClosure        *closure,
2622                                    gpointer         func,
2623                                    gpointer         data)
2624 {
2625   guint n_handlers = 0;
2626   
2627   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2628   g_return_val_if_fail ((mask & ~G_SIGNAL_MATCH_MASK) == 0, 0);
2629   
2630   if (mask & (G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE | G_SIGNAL_MATCH_FUNC | G_SIGNAL_MATCH_DATA))
2631     {
2632       SIGNAL_LOCK ();
2633       n_handlers = signal_handlers_foreach_matched_R (instance, mask, signal_id, detail,
2634                                                       closure, func, data,
2635                                                       g_signal_handler_unblock);
2636       SIGNAL_UNLOCK ();
2637     }
2638   
2639   return n_handlers;
2640 }
2641
2642 /**
2643  * g_signal_handlers_disconnect_matched:
2644  * @instance: The instance to remove handlers from.
2645  * @mask: Mask indicating which of @signal_id, @detail, @closure, @func
2646  *  and/or @data the handlers have to match.
2647  * @signal_id: Signal the handlers have to be connected to.
2648  * @detail: Signal detail the handlers have to be connected to.
2649  * @closure: The closure the handlers will invoke.
2650  * @func: The C closure callback of the handlers (useless for non-C closures).
2651  * @data: The closure data of the handlers' closures.
2652  *
2653  * Disconnects all handlers on an instance that match a certain
2654  * selection criteria. The criteria mask is passed as an OR-ed
2655  * combination of #GSignalMatchType flags, and the criteria values are
2656  * passed as arguments.  Passing at least one of the
2657  * %G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE, %G_SIGNAL_MATCH_FUNC or
2658  * %G_SIGNAL_MATCH_DATA match flags is required for successful
2659  * matches.  If no handlers were found, 0 is returned, the number of
2660  * disconnected handlers otherwise.
2661  *
2662  * Returns: The number of handlers that matched.
2663  */
2664 guint
2665 g_signal_handlers_disconnect_matched (gpointer         instance,
2666                                       GSignalMatchType mask,
2667                                       guint            signal_id,
2668                                       GQuark           detail,
2669                                       GClosure        *closure,
2670                                       gpointer         func,
2671                                       gpointer         data)
2672 {
2673   guint n_handlers = 0;
2674   
2675   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), 0);
2676   g_return_val_if_fail ((mask & ~G_SIGNAL_MATCH_MASK) == 0, 0);
2677   
2678   if (mask & (G_SIGNAL_MATCH_CLOSURE | G_SIGNAL_MATCH_FUNC | G_SIGNAL_MATCH_DATA))
2679     {
2680       SIGNAL_LOCK ();
2681       n_handlers = signal_handlers_foreach_matched_R (instance, mask, signal_id, detail,
2682                                                       closure, func, data,
2683                                                       g_signal_handler_disconnect);
2684       SIGNAL_UNLOCK ();
2685     }
2686   
2687   return n_handlers;
2688 }
2689
2690 /**
2691  * g_signal_has_handler_pending:
2692  * @instance: the object whose signal handlers are sought.
2693  * @signal_id: the signal id.
2694  * @detail: the detail.
2695  * @may_be_blocked: whether blocked handlers should count as match.
2696  *
2697  * Returns whether there are any handlers connected to @instance for the
2698  * given signal id and detail.
2699  *
2700  * One example of when you might use this is when the arguments to the
2701  * signal are difficult to compute. A class implementor may opt to not
2702  * emit the signal if no one is attached anyway, thus saving the cost
2703  * of building the arguments.
2704  *
2705  * Returns: %TRUE if a handler is connected to the signal, %FALSE
2706  *          otherwise.
2707  */
2708 gboolean
2709 g_signal_has_handler_pending (gpointer instance,
2710                               guint    signal_id,
2711                               GQuark   detail,
2712                               gboolean may_be_blocked)
2713 {
2714   HandlerMatch *mlist;
2715   gboolean has_pending;
2716   
2717   g_return_val_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance), FALSE);
2718   g_return_val_if_fail (signal_id > 0, FALSE);
2719   
2720   SIGNAL_LOCK ();
2721   if (detail)
2722     {
2723       SignalNode *node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2724       
2725       if (!(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2726         {
2727           g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
2728           SIGNAL_UNLOCK ();
2729           return FALSE;
2730         }
2731     }
2732   mlist = handlers_find (instance,
2733                          (G_SIGNAL_MATCH_ID | G_SIGNAL_MATCH_DETAIL | (may_be_blocked ? 0 : G_SIGNAL_MATCH_UNBLOCKED)),
2734                          signal_id, detail, NULL, NULL, NULL, TRUE);
2735   if (mlist)
2736     {
2737       has_pending = TRUE;
2738       handler_match_free1_R (mlist, instance);
2739     }
2740   else
2741     has_pending = FALSE;
2742   SIGNAL_UNLOCK ();
2743   
2744   return has_pending;
2745 }
2746
2747 static inline gboolean
2748 signal_check_skip_emission (SignalNode *node,
2749                             gpointer    instance,
2750                             GQuark      detail)
2751 {
2752   HandlerList *hlist;
2753
2754   /* are we able to check for NULL class handlers? */
2755   if (!node->test_class_offset)
2756     return FALSE;
2757
2758   /* are there emission hooks pending? */
2759   if (node->emission_hooks && node->emission_hooks->hooks)
2760     return FALSE;
2761
2762   /* is there a non-NULL class handler? */
2763   if (node->test_class_offset != TEST_CLASS_MAGIC)
2764     {
2765       GTypeClass *class = G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS (instance, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), GTypeClass);
2766
2767       if (G_STRUCT_MEMBER (gpointer, class, node->test_class_offset))
2768         return FALSE;
2769     }
2770
2771   /* are signals being debugged? */
2772 #ifdef  G_ENABLE_DEBUG
2773   IF_DEBUG (SIGNALS, g_trace_instance_signals || g_trap_instance_signals)
2774     return FALSE;
2775 #endif /* G_ENABLE_DEBUG */
2776
2777   /* is this a no-recurse signal already in emission? */
2778   if (node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE &&
2779       emission_find (g_restart_emissions, node->signal_id, detail, instance))
2780     return FALSE;
2781
2782   /* do we have pending handlers? */
2783   hlist = handler_list_lookup (node->signal_id, instance);
2784   if (hlist && hlist->handlers)
2785     return FALSE;
2786
2787   /* none of the above, no emission required */
2788   return TRUE;
2789 }
2790
2791 /**
2792  * g_signal_emitv:
2793  * @instance_and_params: argument list for the signal emission. The first
2794  *  element in the array is a #GValue for the instance the signal is
2795  *  being emitted on. The rest are any arguments to be passed to the
2796  *  signal.
2797  * @signal_id: the signal id
2798  * @detail: the detail
2799  * @return_value: Location to store the return value of the signal emission.
2800  *
2801  * Emits a signal.
2802  *
2803  * Note that g_signal_emitv() doesn't change @return_value if no handlers are
2804  * connected, in contrast to g_signal_emit() and g_signal_emit_valist().
2805  */
2806 void
2807 g_signal_emitv (const GValue *instance_and_params,
2808                 guint         signal_id,
2809                 GQuark        detail,
2810                 GValue       *return_value)
2811 {
2812   gpointer instance;
2813   SignalNode *node;
2814 #ifdef G_ENABLE_DEBUG
2815   const GValue *param_values;
2816   guint i;
2817 #endif
2818   
2819   g_return_if_fail (instance_and_params != NULL);
2820   instance = g_value_peek_pointer (instance_and_params);
2821   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2822   g_return_if_fail (signal_id > 0);
2823
2824 #ifdef G_ENABLE_DEBUG
2825   param_values = instance_and_params + 1;
2826 #endif
2827
2828   SIGNAL_LOCK ();
2829   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2830   if (!node || !g_type_is_a (G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), node->itype))
2831     {
2832       g_warning ("%s: signal id `%u' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, signal_id, instance);
2833       SIGNAL_UNLOCK ();
2834       return;
2835     }
2836 #ifdef G_ENABLE_DEBUG
2837   if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2838     {
2839       g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
2840       SIGNAL_UNLOCK ();
2841       return;
2842     }
2843   for (i = 0; i < node->n_params; i++)
2844     if (!G_TYPE_CHECK_VALUE_TYPE (param_values + i, node->param_types[i] & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE))
2845       {
2846         g_critical ("%s: value for `%s' parameter %u for signal \"%s\" is of type `%s'",
2847                     G_STRLOC,
2848                     type_debug_name (node->param_types[i]),
2849                     i,
2850                     node->name,
2851                     G_VALUE_TYPE_NAME (param_values + i));
2852         SIGNAL_UNLOCK ();
2853         return;
2854       }
2855   if (node->return_type != G_TYPE_NONE)
2856     {
2857       if (!return_value)
2858         {
2859           g_critical ("%s: return value `%s' for signal \"%s\" is (NULL)",
2860                       G_STRLOC,
2861                       type_debug_name (node->return_type),
2862                       node->name);
2863           SIGNAL_UNLOCK ();
2864           return;
2865         }
2866       else if (!node->accumulator && !G_TYPE_CHECK_VALUE_TYPE (return_value, node->return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE))
2867         {
2868           g_critical ("%s: return value `%s' for signal \"%s\" is of type `%s'",
2869                       G_STRLOC,
2870                       type_debug_name (node->return_type),
2871                       node->name,
2872                       G_VALUE_TYPE_NAME (return_value));
2873           SIGNAL_UNLOCK ();
2874           return;
2875         }
2876     }
2877   else
2878     return_value = NULL;
2879 #endif  /* G_ENABLE_DEBUG */
2880
2881   /* optimize NOP emissions */
2882   if (signal_check_skip_emission (node, instance, detail))
2883     {
2884       /* nothing to do to emit this signal */
2885       SIGNAL_UNLOCK ();
2886       /* g_printerr ("omitting emission of \"%s\"\n", node->name); */
2887       return;
2888     }
2889
2890   SIGNAL_UNLOCK ();
2891   signal_emit_unlocked_R (node, detail, instance, return_value, instance_and_params);
2892 }
2893
2894 /**
2895  * g_signal_emit_valist:
2896  * @instance: the instance the signal is being emitted on.
2897  * @signal_id: the signal id
2898  * @detail: the detail
2899  * @var_args: a list of parameters to be passed to the signal, followed by a
2900  *  location for the return value. If the return type of the signal
2901  *  is #G_TYPE_NONE, the return value location can be omitted.
2902  *
2903  * Emits a signal.
2904  *
2905  * Note that g_signal_emit_valist() resets the return value to the default
2906  * if no handlers are connected, in contrast to g_signal_emitv().
2907  */
2908 void
2909 g_signal_emit_valist (gpointer instance,
2910                       guint    signal_id,
2911                       GQuark   detail,
2912                       va_list  var_args)
2913 {
2914   GValue *instance_and_params;
2915   GType signal_return_type;
2916   GValue *param_values;
2917   SignalNode *node;
2918   guint i, n_params;
2919
2920   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
2921   g_return_if_fail (signal_id > 0);
2922
2923   SIGNAL_LOCK ();
2924   node = LOOKUP_SIGNAL_NODE (signal_id);
2925   if (!node || !g_type_is_a (G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), node->itype))
2926     {
2927       g_warning ("%s: signal id `%u' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, signal_id, instance);
2928       SIGNAL_UNLOCK ();
2929       return;
2930     }
2931 #ifndef G_DISABLE_CHECKS
2932   if (detail && !(node->flags & G_SIGNAL_DETAILED))
2933     {
2934       g_warning ("%s: signal id `%u' does not support detail (%u)", G_STRLOC, signal_id, detail);
2935       SIGNAL_UNLOCK ();
2936       return;
2937     }
2938 #endif  /* !G_DISABLE_CHECKS */
2939
2940   /* optimize NOP emissions */
2941   if (signal_check_skip_emission (node, instance, detail))
2942     {
2943       /* nothing to do to emit this signal */
2944       SIGNAL_UNLOCK ();
2945       /* g_printerr ("omitting emission of \"%s\"\n", node->name); */
2946       return;
2947     }
2948
2949   n_params = node->n_params;
2950   signal_return_type = node->return_type;
2951   instance_and_params = g_slice_alloc0 (sizeof (GValue) * (n_params + 1));
2952   param_values = instance_and_params + 1;
2953
2954   for (i = 0; i < node->n_params; i++)
2955     {
2956       gchar *error;
2957       GType ptype = node->param_types[i] & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2958       gboolean static_scope = node->param_types[i] & G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2959
2960       SIGNAL_UNLOCK ();
2961       G_VALUE_COLLECT_INIT (param_values + i, ptype,
2962                             var_args,
2963                             static_scope ? G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS : 0,
2964                             &error);
2965       if (error)
2966         {
2967           g_warning ("%s: %s", G_STRLOC, error);
2968           g_free (error);
2969
2970           /* we purposely leak the value here, it might not be
2971            * in a sane state if an error condition occoured
2972            */
2973           while (i--)
2974             g_value_unset (param_values + i);
2975
2976           g_slice_free1 (sizeof (GValue) * (n_params + 1), instance_and_params);
2977           return;
2978         }
2979       SIGNAL_LOCK ();
2980     }
2981   SIGNAL_UNLOCK ();
2982
2983   instance_and_params->g_type = 0;
2984   g_value_init (instance_and_params, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance));
2985   g_value_set_instance (instance_and_params, instance);
2986   if (signal_return_type == G_TYPE_NONE)
2987     signal_emit_unlocked_R (node, detail, instance, NULL, instance_and_params);
2988   else
2989     {
2990       GValue return_value = { 0, };
2991       gchar *error = NULL;
2992       GType rtype = signal_return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2993       gboolean static_scope = signal_return_type & G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE;
2994       
2995       g_value_init (&return_value, rtype);
2996
2997       signal_emit_unlocked_R (node, detail, instance, &return_value, instance_and_params);
2998
2999       G_VALUE_LCOPY (&return_value,
3000                      var_args,
3001                      static_scope ? G_VALUE_NOCOPY_CONTENTS : 0,
3002                      &error);
3003       if (!error)
3004         g_value_unset (&return_value);
3005       else
3006         {
3007           g_warning ("%s: %s", G_STRLOC, error);
3008           g_free (error);
3009           
3010           /* we purposely leak the value here, it might not be
3011            * in a sane state if an error condition occured
3012            */
3013         }
3014     }
3015   for (i = 0; i < n_params; i++)
3016     g_value_unset (param_values + i);
3017   g_value_unset (instance_and_params);
3018   g_slice_free1 (sizeof (GValue) * (n_params + 1), instance_and_params);
3019 }
3020
3021 /**
3022  * g_signal_emit:
3023  * @instance: the instance the signal is being emitted on.
3024  * @signal_id: the signal id
3025  * @detail: the detail
3026  * @...: parameters to be passed to the signal, followed by a
3027  *  location for the return value. If the return type of the signal
3028  *  is #G_TYPE_NONE, the return value location can be omitted.
3029  *
3030  * Emits a signal.
3031  *
3032  * Note that g_signal_emit() resets the return value to the default
3033  * if no handlers are connected, in contrast to g_signal_emitv().
3034  */
3035 void
3036 g_signal_emit (gpointer instance,
3037                guint    signal_id,
3038                GQuark   detail,
3039                ...)
3040 {
3041   va_list var_args;
3042
3043   va_start (var_args, detail);
3044   g_signal_emit_valist (instance, signal_id, detail, var_args);
3045   va_end (var_args);
3046 }
3047
3048 /**
3049  * g_signal_emit_by_name:
3050  * @instance: the instance the signal is being emitted on.
3051  * @detailed_signal: a string of the form "signal-name::detail".
3052  * @...: parameters to be passed to the signal, followed by a
3053  *  location for the return value. If the return type of the signal
3054  *  is #G_TYPE_NONE, the return value location can be omitted.
3055  *
3056  * Emits a signal.
3057  *
3058  * Note that g_signal_emit_by_name() resets the return value to the default
3059  * if no handlers are connected, in contrast to g_signal_emitv().
3060  */
3061 void
3062 g_signal_emit_by_name (gpointer     instance,
3063                        const gchar *detailed_signal,
3064                        ...)
3065 {
3066   GQuark detail = 0;
3067   guint signal_id;
3068
3069   g_return_if_fail (G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance));
3070   g_return_if_fail (detailed_signal != NULL);
3071
3072   SIGNAL_LOCK ();
3073   signal_id = signal_parse_name (detailed_signal, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance), &detail, TRUE);
3074   SIGNAL_UNLOCK ();
3075
3076   if (signal_id)
3077     {
3078       va_list var_args;
3079
3080       va_start (var_args, detailed_signal);
3081       g_signal_emit_valist (instance, signal_id, detail, var_args);
3082       va_end (var_args);
3083     }
3084   else
3085     g_warning ("%s: signal name `%s' is invalid for instance `%p'", G_STRLOC, detailed_signal, instance);
3086 }
3087
3088 static inline gboolean
3089 accumulate (GSignalInvocationHint *ihint,
3090             GValue                *return_accu,
3091             GValue                *handler_return,
3092             SignalAccumulator     *accumulator)
3093 {
3094   gboolean continue_emission;
3095
3096   if (!accumulator)
3097     return TRUE;
3098
3099   continue_emission = accumulator->func (ihint, return_accu, handler_return, accumulator->data);
3100   g_value_reset (handler_return);
3101
3102   return continue_emission;
3103 }
3104
3105 static gboolean
3106 signal_emit_unlocked_R (SignalNode   *node,
3107                         GQuark        detail,
3108                         gpointer      instance,
3109                         GValue       *emission_return,
3110                         const GValue *instance_and_params)
3111 {
3112   SignalAccumulator *accumulator;
3113   Emission emission;
3114   GClosure *class_closure;
3115   HandlerList *hlist;
3116   Handler *handler_list = NULL;
3117   GValue *return_accu, accu = { 0, };
3118   guint signal_id;
3119   gulong max_sequential_handler_number;
3120   gboolean return_value_altered = FALSE;
3121   
3122 #ifdef  G_ENABLE_DEBUG
3123   IF_DEBUG (SIGNALS, g_trace_instance_signals == instance || g_trap_instance_signals == instance)
3124     {
3125       g_message ("%s::%s(%u) emitted (instance=%p, signal-node=%p)",
3126                  g_type_name (G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance)),
3127                  node->name, detail,
3128                  instance, node);
3129       if (g_trap_instance_signals == instance)
3130         G_BREAKPOINT ();
3131     }
3132 #endif  /* G_ENABLE_DEBUG */
3133
3134   TRACE(GOBJECT_SIGNAL_EMIT(node->signal_id, detail, instance, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance)));
3135
3136   SIGNAL_LOCK ();
3137   signal_id = node->signal_id;
3138   if (node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE)
3139     {
3140       Emission *node = emission_find (g_restart_emissions, signal_id, detail, instance);
3141       
3142       if (node)
3143         {
3144           node->state = EMISSION_RESTART;
3145           SIGNAL_UNLOCK ();
3146           return return_value_altered;
3147         }
3148     }
3149   accumulator = node->accumulator;
3150   if (accumulator)
3151     {
3152       SIGNAL_UNLOCK ();
3153       g_value_init (&accu, node->return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE);
3154       return_accu = &accu;
3155       SIGNAL_LOCK ();
3156     }
3157   else
3158     return_accu = emission_return;
3159   emission.instance = instance;
3160   emission.ihint.signal_id = node->signal_id;
3161   emission.ihint.detail = detail;
3162   emission.ihint.run_type = 0;
3163   emission.state = 0;
3164   emission.chain_type = G_TYPE_NONE;
3165   emission_push ((node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE) ? &g_restart_emissions : &g_recursive_emissions, &emission);
3166   class_closure = signal_lookup_closure (node, instance);
3167   
3168  EMIT_RESTART:
3169   
3170   if (handler_list)
3171     handler_unref_R (signal_id, instance, handler_list);
3172   max_sequential_handler_number = g_handler_sequential_number;
3173   hlist = handler_list_lookup (signal_id, instance);
3174   handler_list = hlist ? hlist->handlers : NULL;
3175   if (handler_list)
3176     handler_ref (handler_list);
3177   
3178   emission.ihint.run_type = G_SIGNAL_RUN_FIRST;
3179   
3180   if ((node->flags & G_SIGNAL_RUN_FIRST) && class_closure)
3181     {
3182       emission.state = EMISSION_RUN;
3183
3184       emission.chain_type = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
3185       SIGNAL_UNLOCK ();
3186       g_closure_invoke (class_closure,
3187                         return_accu,
3188                         node->n_params + 1,
3189                         instance_and_params,
3190                         &emission.ihint);
3191       if (!accumulate (&emission.ihint, emission_return, &accu, accumulator) &&
3192           emission.state == EMISSION_RUN)
3193         emission.state = EMISSION_STOP;
3194       SIGNAL_LOCK ();
3195       emission.chain_type = G_TYPE_NONE;
3196       return_value_altered = TRUE;
3197       
3198       if (emission.state == EMISSION_STOP)
3199         goto EMIT_CLEANUP;
3200       else if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3201         goto EMIT_RESTART;
3202     }
3203   
3204   if (node->emission_hooks)
3205     {
3206       gboolean need_destroy, was_in_call, may_recurse = TRUE;
3207       GHook *hook;
3208
3209       emission.state = EMISSION_HOOK;
3210       hook = g_hook_first_valid (node->emission_hooks, may_recurse);
3211       while (hook)
3212         {
3213           SignalHook *signal_hook = SIGNAL_HOOK (hook);
3214           
3215           if (!signal_hook->detail || signal_hook->detail == detail)
3216             {
3217               GSignalEmissionHook hook_func = (GSignalEmissionHook) hook->func;
3218               
3219               was_in_call = G_HOOK_IN_CALL (hook);
3220               hook->flags |= G_HOOK_FLAG_IN_CALL;
3221               SIGNAL_UNLOCK ();
3222               need_destroy = !hook_func (&emission.ihint, node->n_params + 1, instance_and_params, hook->data);
3223               SIGNAL_LOCK ();
3224               if (!was_in_call)
3225                 hook->flags &= ~G_HOOK_FLAG_IN_CALL;
3226               if (need_destroy)
3227                 g_hook_destroy_link (node->emission_hooks, hook);
3228             }
3229           hook = g_hook_next_valid (node->emission_hooks, hook, may_recurse);
3230         }
3231       
3232       if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3233         goto EMIT_RESTART;
3234     }
3235   
3236   if (handler_list)
3237     {
3238       Handler *handler = handler_list;
3239       
3240       emission.state = EMISSION_RUN;
3241       handler_ref (handler);
3242       do
3243         {
3244           Handler *tmp;
3245           
3246           if (handler->after)
3247             {
3248               handler_unref_R (signal_id, instance, handler_list);
3249               handler_list = handler;
3250               break;
3251             }
3252           else if (!handler->block_count && (!handler->detail || handler->detail == detail) &&
3253                    handler->sequential_number < max_sequential_handler_number)
3254             {
3255               SIGNAL_UNLOCK ();
3256               g_closure_invoke (handler->closure,
3257                                 return_accu,
3258                                 node->n_params + 1,
3259                                 instance_and_params,
3260                                 &emission.ihint);
3261               if (!accumulate (&emission.ihint, emission_return, &accu, accumulator) &&
3262                   emission.state == EMISSION_RUN)
3263                 emission.state = EMISSION_STOP;
3264               SIGNAL_LOCK ();
3265               return_value_altered = TRUE;
3266               
3267               tmp = emission.state == EMISSION_RUN ? handler->next : NULL;
3268             }
3269           else
3270             tmp = handler->next;
3271           
3272           if (tmp)
3273             handler_ref (tmp);
3274           handler_unref_R (signal_id, instance, handler_list);
3275           handler_list = handler;
3276           handler = tmp;
3277         }
3278       while (handler);
3279       
3280       if (emission.state == EMISSION_STOP)
3281         goto EMIT_CLEANUP;
3282       else if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3283         goto EMIT_RESTART;
3284     }
3285   
3286   emission.ihint.run_type = G_SIGNAL_RUN_LAST;
3287   
3288   if ((node->flags & G_SIGNAL_RUN_LAST) && class_closure)
3289     {
3290       emission.state = EMISSION_RUN;
3291       
3292       emission.chain_type = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
3293       SIGNAL_UNLOCK ();
3294       g_closure_invoke (class_closure,
3295                         return_accu,
3296                         node->n_params + 1,
3297                         instance_and_params,
3298                         &emission.ihint);
3299       if (!accumulate (&emission.ihint, emission_return, &accu, accumulator) &&
3300           emission.state == EMISSION_RUN)
3301         emission.state = EMISSION_STOP;
3302       SIGNAL_LOCK ();
3303       emission.chain_type = G_TYPE_NONE;
3304       return_value_altered = TRUE;
3305       
3306       if (emission.state == EMISSION_STOP)
3307         goto EMIT_CLEANUP;
3308       else if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3309         goto EMIT_RESTART;
3310     }
3311   
3312   if (handler_list)
3313     {
3314       Handler *handler = handler_list;
3315       
3316       emission.state = EMISSION_RUN;
3317       handler_ref (handler);
3318       do
3319         {
3320           Handler *tmp;
3321           
3322           if (handler->after && !handler->block_count && (!handler->detail || handler->detail == detail) &&
3323               handler->sequential_number < max_sequential_handler_number)
3324             {
3325               SIGNAL_UNLOCK ();
3326               g_closure_invoke (handler->closure,
3327                                 return_accu,
3328                                 node->n_params + 1,
3329                                 instance_and_params,
3330                                 &emission.ihint);
3331               if (!accumulate (&emission.ihint, emission_return, &accu, accumulator) &&
3332                   emission.state == EMISSION_RUN)
3333                 emission.state = EMISSION_STOP;
3334               SIGNAL_LOCK ();
3335               return_value_altered = TRUE;
3336               
3337               tmp = emission.state == EMISSION_RUN ? handler->next : NULL;
3338             }
3339           else
3340             tmp = handler->next;
3341           
3342           if (tmp)
3343             handler_ref (tmp);
3344           handler_unref_R (signal_id, instance, handler);
3345           handler = tmp;
3346         }
3347       while (handler);
3348       
3349       if (emission.state == EMISSION_STOP)
3350         goto EMIT_CLEANUP;
3351       else if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3352         goto EMIT_RESTART;
3353     }
3354   
3355  EMIT_CLEANUP:
3356   
3357   emission.ihint.run_type = G_SIGNAL_RUN_CLEANUP;
3358   
3359   if ((node->flags & G_SIGNAL_RUN_CLEANUP) && class_closure)
3360     {
3361       gboolean need_unset = FALSE;
3362       
3363       emission.state = EMISSION_STOP;
3364       
3365       emission.chain_type = G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance);
3366       SIGNAL_UNLOCK ();
3367       if (node->return_type != G_TYPE_NONE && !accumulator)
3368         {
3369           g_value_init (&accu, node->return_type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE);
3370           need_unset = TRUE;
3371         }
3372       g_closure_invoke (class_closure,
3373                         node->return_type != G_TYPE_NONE ? &accu : NULL,
3374                         node->n_params + 1,
3375                         instance_and_params,
3376                         &emission.ihint);
3377       if (need_unset)
3378         g_value_unset (&accu);
3379       SIGNAL_LOCK ();
3380       emission.chain_type = G_TYPE_NONE;
3381       
3382       if (emission.state == EMISSION_RESTART)
3383         goto EMIT_RESTART;
3384     }
3385   
3386   if (handler_list)
3387     handler_unref_R (signal_id, instance, handler_list);
3388   
3389   emission_pop ((node->flags & G_SIGNAL_NO_RECURSE) ? &g_restart_emissions : &g_recursive_emissions, &emission);
3390   SIGNAL_UNLOCK ();
3391   if (accumulator)
3392     g_value_unset (&accu);
3393
3394   TRACE(GOBJECT_SIGNAL_EMIT_END(node->signal_id, detail, instance, G_TYPE_FROM_INSTANCE (instance)));
3395
3396   return return_value_altered;
3397 }
3398
3399 static const gchar*
3400 type_debug_name (GType type)
3401 {
3402   if (type)
3403     {
3404       const char *name = g_type_name (type & ~G_SIGNAL_TYPE_STATIC_SCOPE);
3405       return name ? name : "<unknown>";
3406     }
3407   else
3408     return "<invalid>";
3409 }
3410
3411 /**
3412  * g_signal_accumulator_true_handled:
3413  * @ihint: standard #GSignalAccumulator parameter
3414  * @return_accu: standard #GSignalAccumulator parameter
3415  * @handler_return: standard #GSignalAccumulator parameter
3416  * @dummy: standard #GSignalAccumulator parameter
3417  *
3418  * A predefined #GSignalAccumulator for signals that return a
3419  * boolean values. The behavior that this accumulator gives is
3420  * that a return of %TRUE stops the signal emission: no further
3421  * callbacks will be invoked, while a return of %FALSE allows
3422  * the emission to continue. The idea here is that a %TRUE return
3423  * indicates that the callback <emphasis>handled</emphasis> the signal,
3424  * and no further handling is needed.
3425  *
3426  * Since: 2.4
3427  *
3428  * Returns: standard #GSignalAccumulator result
3429  */
3430 gboolean
3431 g_signal_accumulator_true_handled (GSignalInvocationHint *ihint,
3432                                    GValue                *return_accu,
3433                                    const GValue          *handler_return,
3434                                    gpointer               dummy)
3435 {
3436   gboolean continue_emission;
3437   gboolean signal_handled;
3438   
3439   signal_handled = g_value_get_boolean (handler_return);
3440   g_value_set_boolean (return_accu, signal_handled);
3441   continue_emission = !signal_handled;
3442   
3443   return continue_emission;
3444 }
3445
3446 /**
3447  * g_signal_accumulator_first_wins:
3448  * @ihint: standard #GSignalAccumulator parameter
3449  * @return_accu: standard #GSignalAccumulator parameter
3450  * @handler_return: standard #GSignalAccumulator parameter
3451  * @dummy: standard #GSignalAccumulator parameter
3452  *
3453  * A predefined #GSignalAccumulator for signals intended to be used as a
3454  * hook for application code to provide a particular value.  Usually
3455  * only one such value is desired and multiple handlers for the same
3456  * signal don't make much sense (except for the case of the default
3457  * handler defined in the class structure, in which case you will
3458  * usually want the signal connection to override the class handler).
3459  *
3460  * This accumulator will use the return value from the first signal
3461  * handler that is run as the return value for the signal and not run
3462  * any further handlers (ie: the first handler "wins").
3463  *
3464  * Returns: standard #GSignalAccumulator result
3465  *
3466  * Since: 2.28
3467  **/
3468 gboolean
3469 g_signal_accumulator_first_wins (GSignalInvocationHint *ihint,
3470                                  GValue                *return_accu,
3471                                  const GValue          *handler_return,
3472                                  gpointer               dummy)
3473 {
3474   g_value_copy (handler_return, return_accu);
3475   return FALSE;
3476 }
3477
3478
3479 /* --- compile standard marshallers --- */
3480 #include "gmarshal.c"