* prims.cc (process_gcj_properties): Optimization.
[platform/upstream/gcc.git] / libjava / prims.cc
1 // prims.cc - Code for core of runtime environment.
2
3 /* Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004  Free Software Foundation
4
5    This file is part of libgcj.
6
7 This software is copyrighted work licensed under the terms of the
8 Libgcj License.  Please consult the file "LIBGCJ_LICENSE" for
9 details.  */
10
11 #include <config.h>
12 #include <platform.h>
13
14 #include <stdlib.h>
15 #include <stdarg.h>
16 #include <stdio.h>
17 #include <string.h>
18 #include <signal.h>
19
20 #ifdef HAVE_UNISTD_H
21 #include <unistd.h>
22 #endif
23
24 #include <gcj/cni.h>
25 #include <jvm.h>
26 #include <java-signal.h>
27 #include <java-threads.h>
28 #include <java-interp.h>
29
30 #ifdef ENABLE_JVMPI
31 #include <jvmpi.h>
32 #include <java/lang/ThreadGroup.h>
33 #endif
34
35 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
36 #include <ctype.h>
37 #include <java-props.h>
38 #define PROCESS_GCJ_PROPERTIES process_gcj_properties()
39 #else
40 #define PROCESS_GCJ_PROPERTIES
41 #endif // DISABLE_GETENV_PROPERTIES
42
43 #include <java/lang/Class.h>
44 #include <java/lang/ClassLoader.h>
45 #include <java/lang/Runtime.h>
46 #include <java/lang/String.h>
47 #include <java/lang/Thread.h>
48 #include <java/lang/ThreadGroup.h>
49 #include <java/lang/ArrayIndexOutOfBoundsException.h>
50 #include <java/lang/ArithmeticException.h>
51 #include <java/lang/ClassFormatError.h>
52 #include <java/lang/InternalError.h>
53 #include <java/lang/NegativeArraySizeException.h>
54 #include <java/lang/NullPointerException.h>
55 #include <java/lang/OutOfMemoryError.h>
56 #include <java/lang/System.h>
57 #include <java/lang/VMThrowable.h>
58 #include <java/lang/reflect/Modifier.h>
59 #include <java/io/PrintStream.h>
60 #include <java/lang/UnsatisfiedLinkError.h>
61 #include <java/lang/VirtualMachineError.h>
62 #include <gnu/gcj/runtime/VMClassLoader.h>
63 #include <gnu/gcj/runtime/FinalizerThread.h>
64 #include <gnu/java/lang/MainThread.h>
65
66 #ifdef USE_LTDL
67 #include <ltdl.h>
68 #endif
69
70 // We allocate a single OutOfMemoryError exception which we keep
71 // around for use if we run out of memory.
72 static java::lang::OutOfMemoryError *no_memory;
73
74 // Number of bytes in largest array object we create.  This could be
75 // increased to the largest size_t value, so long as the appropriate
76 // functions are changed to take a size_t argument instead of jint.
77 #define MAX_OBJECT_SIZE ((1<<31) - 1)
78
79 static const char *no_properties[] = { NULL };
80
81 // Properties set at compile time.
82 const char **_Jv_Compiler_Properties = no_properties;
83
84 // The JAR file to add to the beginning of java.class.path.
85 const char *_Jv_Jar_Class_Path;
86
87 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
88 // Property key/value pairs.
89 property_pair *_Jv_Environment_Properties;
90 #endif
91
92 // Stash the argv pointer to benefit native libraries that need it.
93 const char **_Jv_argv;
94 int _Jv_argc;
95
96 // Argument support.
97 int
98 _Jv_GetNbArgs (void)
99 {
100   // _Jv_argc is 0 if not explicitly initialized.
101   return _Jv_argc;
102 }
103
104 const char *
105 _Jv_GetSafeArg (int index)
106 {
107   if (index >=0 && index < _Jv_GetNbArgs ())
108     return _Jv_argv[index];
109   else
110     return "";
111 }
112
113 void
114 _Jv_SetArgs (int argc, const char **argv)
115 {
116   _Jv_argc = argc;
117   _Jv_argv = argv;
118 }
119
120 #ifdef ENABLE_JVMPI
121 // Pointer to JVMPI notification functions.
122 void (*_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC) (JVMPI_Event *event);
123 void (*_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_START) (JVMPI_Event *event);
124 void (*_Jv_JVMPI_Notify_THREAD_END) (JVMPI_Event *event);
125 #endif
126 \f
127
128 /* Unblock a signal.  Unless we do this, the signal may only be sent
129    once.  */
130 static void 
131 unblock_signal (int signum)
132 {
133 #ifdef _POSIX_VERSION
134   sigset_t sigs;
135
136   sigemptyset (&sigs);
137   sigaddset (&sigs, signum);
138   sigprocmask (SIG_UNBLOCK, &sigs, NULL);
139 #endif
140 }
141
142 #ifdef HANDLE_SEGV
143 SIGNAL_HANDLER (catch_segv)
144 {
145   java::lang::NullPointerException *nullp 
146     = new java::lang::NullPointerException;
147   unblock_signal (SIGSEGV);
148   MAKE_THROW_FRAME (nullp);
149   throw nullp;
150 }
151 #endif
152
153 #ifdef HANDLE_FPE
154 SIGNAL_HANDLER (catch_fpe)
155 {
156   java::lang::ArithmeticException *arithexception 
157     = new java::lang::ArithmeticException (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));
158   unblock_signal (SIGFPE);
159 #ifdef HANDLE_DIVIDE_OVERFLOW
160   HANDLE_DIVIDE_OVERFLOW;
161 #else
162   MAKE_THROW_FRAME (arithexception);
163 #endif
164   throw arithexception;
165 }
166 #endif
167
168 \f
169
170 jboolean
171 _Jv_equalUtf8Consts (const Utf8Const* a, const Utf8Const *b)
172 {
173   int len;
174   const _Jv_ushort *aptr, *bptr;
175   if (a == b)
176     return true;
177   if (a->hash != b->hash)
178     return false;
179   len = a->length;
180   if (b->length != len)
181     return false;
182   aptr = (const _Jv_ushort *)a->data;
183   bptr = (const _Jv_ushort *)b->data;
184   len = (len + 1) >> 1;
185   while (--len >= 0)
186     if (*aptr++ != *bptr++)
187       return false;
188   return true;
189 }
190
191 /* True iff A is equal to STR.
192    HASH is STR->hashCode().  
193 */
194
195 jboolean
196 _Jv_equal (Utf8Const* a, jstring str, jint hash)
197 {
198   if (a->hash != (_Jv_ushort) hash)
199     return false;
200   jint len = str->length();
201   jint i = 0;
202   jchar *sptr = _Jv_GetStringChars (str);
203   unsigned char* ptr = (unsigned char*) a->data;
204   unsigned char* limit = ptr + a->length;
205   for (;; i++, sptr++)
206     {
207       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
208       if (i == len)
209         return ch < 0;
210       if (ch != *sptr)
211         return false;
212     }
213   return true;
214 }
215
216 /* Like _Jv_equal, but stop after N characters.  */
217 jboolean
218 _Jv_equaln (Utf8Const *a, jstring str, jint n)
219 {
220   jint len = str->length();
221   jint i = 0;
222   jchar *sptr = _Jv_GetStringChars (str);
223   unsigned char* ptr = (unsigned char*) a->data;
224   unsigned char* limit = ptr + a->length;
225   for (; n-- > 0; i++, sptr++)
226     {
227       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
228       if (i == len)
229         return ch < 0;
230       if (ch != *sptr)
231         return false;
232     }
233   return true;
234 }
235
236 /* Count the number of Unicode chars encoded in a given Ut8 string. */
237 int
238 _Jv_strLengthUtf8(char* str, int len)
239 {
240   unsigned char* ptr;
241   unsigned char* limit;
242   int str_length;
243
244   ptr = (unsigned char*) str;
245   limit = ptr + len;
246   str_length = 0;
247   for (; ptr < limit; str_length++)
248     {
249       if (UTF8_GET (ptr, limit) < 0)
250         return (-1);
251     }
252   return (str_length);
253 }
254
255 /* Calculate a hash value for a string encoded in Utf8 format.
256  * This returns the same hash value as specified or java.lang.String.hashCode.
257  */
258 jint
259 _Jv_hashUtf8String (char* str, int len)
260 {
261   unsigned char* ptr = (unsigned char*) str;
262   unsigned char* limit = ptr + len;
263   jint hash = 0;
264
265   for (; ptr < limit;)
266     {
267       int ch = UTF8_GET (ptr, limit);
268       /* Updated specification from
269          http://www.javasoft.com/docs/books/jls/clarify.html. */
270       hash = (31 * hash) + ch;
271     }
272   return hash;
273 }
274
275 void
276 _Jv_Utf8Const::init(char *s, int len)
277 {
278   ::memcpy (data, s, len);
279   data[len] = 0;
280   length = len;
281   hash = _Jv_hashUtf8String (s, len) & 0xFFFF;
282 }
283
284 _Jv_Utf8Const *
285 _Jv_makeUtf8Const (char* s, int len)
286 {
287   if (len < 0)
288     len = strlen (s);
289   Utf8Const* m
290     = (Utf8Const*) _Jv_AllocBytes (_Jv_Utf8Const::space_needed(s, len));
291   m->init(s, len);
292   return m;
293 }
294
295 _Jv_Utf8Const *
296 _Jv_makeUtf8Const (jstring string)
297 {
298   jint hash = string->hashCode ();
299   jint len = _Jv_GetStringUTFLength (string);
300
301   Utf8Const* m = (Utf8Const*)
302     _Jv_AllocBytes (sizeof(Utf8Const) + len + 1);
303
304   m->hash = hash;
305   m->length = len;
306
307   _Jv_GetStringUTFRegion (string, 0, string->length (), m->data);
308   m->data[len] = 0;
309   
310   return m;
311 }
312
313 \f
314
315 #ifdef DEBUG
316 void
317 _Jv_Abort (const char *function, const char *file, int line,
318            const char *message)
319 #else
320 void
321 _Jv_Abort (const char *, const char *, int, const char *message)
322 #endif
323 {
324 #ifdef DEBUG
325   fprintf (stderr,
326            "libgcj failure: %s\n   in function %s, file %s, line %d\n",
327            message, function, file, line);
328 #else
329   fprintf (stderr, "libgcj failure: %s\n", message);
330 #endif
331   abort ();
332 }
333
334 static void
335 fail_on_finalization (jobject)
336 {
337   JvFail ("object was finalized");
338 }
339
340 void
341 _Jv_GCWatch (jobject obj)
342 {
343   _Jv_RegisterFinalizer (obj, fail_on_finalization);
344 }
345
346 void
347 _Jv_ThrowBadArrayIndex(jint bad_index)
348 {
349   throw new java::lang::ArrayIndexOutOfBoundsException
350     (java::lang::String::valueOf (bad_index));
351 }
352
353 void
354 _Jv_ThrowNullPointerException ()
355 {
356   throw new java::lang::NullPointerException;
357 }
358
359 // Explicitly throw a no memory exception.
360 // The collector calls this when it encounters an out-of-memory condition.
361 void _Jv_ThrowNoMemory()
362 {
363   throw no_memory;
364 }
365
366 #ifdef ENABLE_JVMPI
367 # define JVMPI_NOTIFY_ALLOC(klass,size,obj) \
368     if (__builtin_expect (_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC != 0, false)) \
369       jvmpi_notify_alloc(klass,size,obj);
370 static void
371 jvmpi_notify_alloc(jclass klass, jint size, jobject obj)
372 {
373   // Service JVMPI allocation request.
374   JVMPI_Event event;
375
376   event.event_type = JVMPI_EVENT_OBJECT_ALLOC;
377   event.env_id = NULL;
378   event.u.obj_alloc.arena_id = 0;
379   event.u.obj_alloc.class_id = (jobjectID) klass;
380   event.u.obj_alloc.is_array = 0;
381   event.u.obj_alloc.size = size;
382   event.u.obj_alloc.obj_id = (jobjectID) obj;
383
384   // FIXME:  This doesn't look right for the Boehm GC.  A GC may
385   // already be in progress.  _Jv_DisableGC () doesn't wait for it.
386   // More importantly, I don't see the need for disabling GC, since we
387   // blatantly have a pointer to obj on our stack, ensuring that the
388   // object can't be collected.  Even for a nonconservative collector,
389   // it appears to me that this must be true, since we are about to
390   // return obj. Isn't this whole approach way too intrusive for
391   // a useful profiling interface?                      - HB
392   _Jv_DisableGC ();
393   (*_Jv_JVMPI_Notify_OBJECT_ALLOC) (&event);
394   _Jv_EnableGC ();
395 }
396 #else /* !ENABLE_JVMPI */
397 # define JVMPI_NOTIFY_ALLOC(klass,size,obj) /* do nothing */
398 #endif
399
400 // Allocate a new object of class KLASS.
401 // First a version that assumes that we have no finalizer, and that
402 // the class is already initialized.
403 // If we know that JVMPI is disabled, this can be replaced by a direct call
404 // to the allocator for the appropriate GC.
405 jobject
406 _Jv_AllocObjectNoInitNoFinalizer (jclass klass)
407 {
408   jint size = klass->size ();
409   jobject obj = (jobject) _Jv_AllocObj (size, klass);
410   JVMPI_NOTIFY_ALLOC (klass, size, obj);
411   return obj;
412 }
413
414 // And now a version that initializes if necessary.
415 jobject
416 _Jv_AllocObjectNoFinalizer (jclass klass)
417 {
418   _Jv_InitClass (klass);
419   jint size = klass->size ();
420   jobject obj = (jobject) _Jv_AllocObj (size, klass);
421   JVMPI_NOTIFY_ALLOC (klass, size, obj);
422   return obj;
423 }
424
425 // And now the general version that registers a finalizer if necessary.
426 jobject
427 _Jv_AllocObject (jclass klass)
428 {
429   jobject obj = _Jv_AllocObjectNoFinalizer (klass);
430   
431   // We assume that the compiler only generates calls to this routine
432   // if there really is an interesting finalizer.
433   // Unfortunately, we still have to the dynamic test, since there may
434   // be cni calls to this routine.
435   // Note that on IA64 get_finalizer() returns the starting address of the
436   // function, not a function pointer.  Thus this still works.
437   if (klass->vtable->get_finalizer ()
438       != java::lang::Object::class$.vtable->get_finalizer ())
439     _Jv_RegisterFinalizer (obj, _Jv_FinalizeObject);
440   return obj;
441 }
442
443 // Allocate a String, including variable length storage.
444 jstring
445 _Jv_AllocString(jsize len)
446 {
447   using namespace java::lang;
448
449   jsize sz = sizeof(java::lang::String) + len * sizeof(jchar);
450
451   // We assert that for strings allocated this way, the data field
452   // will always point to the object itself.  Thus there is no reason
453   // for the garbage collector to scan any of it.
454   // Furthermore, we're about to overwrite the string data, so
455   // initialization of the object is not an issue.
456
457   // String needs no initialization, and there is no finalizer, so
458   // we can go directly to the collector's allocator interface.
459   jstring obj = (jstring) _Jv_AllocPtrFreeObj(sz, &String::class$);
460
461   obj->data = obj;
462   obj->boffset = sizeof(java::lang::String);
463   obj->count = len;
464   obj->cachedHashCode = 0;
465
466   JVMPI_NOTIFY_ALLOC (&String::class$, sz, obj);
467   
468   return obj;
469 }
470
471 // A version of the above that assumes the object contains no pointers,
472 // and requires no finalization.  This can't happen if we need pointers
473 // to locks.
474 #ifdef JV_HASH_SYNCHRONIZATION
475 jobject
476 _Jv_AllocPtrFreeObject (jclass klass)
477 {
478   _Jv_InitClass (klass);
479   jint size = klass->size ();
480
481   jobject obj = (jobject) _Jv_AllocPtrFreeObj (size, klass);
482
483   JVMPI_NOTIFY_ALLOC (klass, size, obj);
484
485   return obj;
486 }
487 #endif /* JV_HASH_SYNCHRONIZATION */
488
489
490 // Allocate a new array of Java objects.  Each object is of type
491 // `elementClass'.  `init' is used to initialize each slot in the
492 // array.
493 jobjectArray
494 _Jv_NewObjectArray (jsize count, jclass elementClass, jobject init)
495 {
496   if (__builtin_expect (count < 0, false))
497     throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
498
499   JvAssert (! elementClass->isPrimitive ());
500
501   // Ensure that elements pointer is properly aligned.
502   jobjectArray obj = NULL;
503   size_t size = (size_t) elements (obj);
504   // Check for overflow.
505   if (__builtin_expect ((size_t) count > 
506                         (MAX_OBJECT_SIZE - 1 - size) / sizeof (jobject), false))
507     throw no_memory;
508
509   size += count * sizeof (jobject);
510
511   jclass klass = _Jv_GetArrayClass (elementClass,
512                                     elementClass->getClassLoaderInternal());
513
514   obj = (jobjectArray) _Jv_AllocArray (size, klass);
515   // Cast away const.
516   jsize *lp = const_cast<jsize *> (&obj->length);
517   *lp = count;
518   // We know the allocator returns zeroed memory.  So don't bother
519   // zeroing it again.
520   if (init)
521     {
522       jobject *ptr = elements(obj);
523       while (--count >= 0)
524         *ptr++ = init;
525     }
526   return obj;
527 }
528
529 // Allocate a new array of primitives.  ELTYPE is the type of the
530 // element, COUNT is the size of the array.
531 jobject
532 _Jv_NewPrimArray (jclass eltype, jint count)
533 {
534   int elsize = eltype->size();
535   if (__builtin_expect (count < 0, false))
536     throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
537
538   JvAssert (eltype->isPrimitive ());
539   jobject dummy = NULL;
540   size_t size = (size_t) _Jv_GetArrayElementFromElementType (dummy, eltype);
541
542   // Check for overflow.
543   if (__builtin_expect ((size_t) count > 
544                         (MAX_OBJECT_SIZE - size) / elsize, false))
545     throw no_memory;
546
547   jclass klass = _Jv_GetArrayClass (eltype, 0);
548
549 # ifdef JV_HASH_SYNCHRONIZATION
550   // Since the vtable is always statically allocated,
551   // these are completely pointerfree!  Make sure the GC doesn't touch them.
552   __JArray *arr =
553     (__JArray*) _Jv_AllocPtrFreeObj (size + elsize * count, klass);
554   memset((char *)arr + size, 0, elsize * count);
555 # else
556   __JArray *arr = (__JArray*) _Jv_AllocObj (size + elsize * count, klass);
557   // Note that we assume we are given zeroed memory by the allocator.
558 # endif
559   // Cast away const.
560   jsize *lp = const_cast<jsize *> (&arr->length);
561   *lp = count;
562
563   return arr;
564 }
565
566 jobject
567 _Jv_NewArray (jint type, jint size)
568 {
569   switch (type)
570     {
571       case  4:  return JvNewBooleanArray (size);
572       case  5:  return JvNewCharArray (size);
573       case  6:  return JvNewFloatArray (size);
574       case  7:  return JvNewDoubleArray (size);
575       case  8:  return JvNewByteArray (size);
576       case  9:  return JvNewShortArray (size);
577       case 10:  return JvNewIntArray (size);
578       case 11:  return JvNewLongArray (size);
579     }
580   throw new java::lang::InternalError
581     (JvNewStringLatin1 ("invalid type code in _Jv_NewArray"));
582 }
583
584 // Allocate a possibly multi-dimensional array but don't check that
585 // any array length is <0.
586 static jobject
587 _Jv_NewMultiArrayUnchecked (jclass type, jint dimensions, jint *sizes)
588 {
589   JvAssert (type->isArray());
590   jclass element_type = type->getComponentType();
591   jobject result;
592   if (element_type->isPrimitive())
593     result = _Jv_NewPrimArray (element_type, sizes[0]);
594   else
595     result = _Jv_NewObjectArray (sizes[0], element_type, NULL);
596
597   if (dimensions > 1)
598     {
599       JvAssert (! element_type->isPrimitive());
600       JvAssert (element_type->isArray());
601       jobject *contents = elements ((jobjectArray) result);
602       for (int i = 0; i < sizes[0]; ++i)
603         contents[i] = _Jv_NewMultiArrayUnchecked (element_type, dimensions - 1,
604                                                   sizes + 1);
605     }
606
607   return result;
608 }
609
610 jobject
611 _Jv_NewMultiArray (jclass type, jint dimensions, jint *sizes)
612 {
613   for (int i = 0; i < dimensions; ++i)
614     if (sizes[i] < 0)
615       throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
616
617   return _Jv_NewMultiArrayUnchecked (type, dimensions, sizes);
618 }
619
620 jobject
621 _Jv_NewMultiArray (jclass array_type, jint dimensions, ...)
622 {
623   va_list args;
624   jint sizes[dimensions];
625   va_start (args, dimensions);
626   for (int i = 0; i < dimensions; ++i)
627     {
628       jint size = va_arg (args, jint);
629       if (size < 0)
630         throw new java::lang::NegativeArraySizeException;
631       sizes[i] = size;
632     }
633   va_end (args);
634
635   return _Jv_NewMultiArrayUnchecked (array_type, dimensions, sizes);
636 }
637
638 \f
639
640 // Ensure 8-byte alignment, for hash synchronization.
641 #define DECLARE_PRIM_TYPE(NAME)                 \
642   java::lang::Class _Jv_##NAME##Class __attribute__ ((aligned (8)));
643
644 DECLARE_PRIM_TYPE(byte)
645 DECLARE_PRIM_TYPE(short)
646 DECLARE_PRIM_TYPE(int)
647 DECLARE_PRIM_TYPE(long)
648 DECLARE_PRIM_TYPE(boolean)
649 DECLARE_PRIM_TYPE(char)
650 DECLARE_PRIM_TYPE(float)
651 DECLARE_PRIM_TYPE(double)
652 DECLARE_PRIM_TYPE(void)
653
654 void
655 _Jv_InitPrimClass (jclass cl, char *cname, char sig, int len)
656 {    
657   using namespace java::lang::reflect;
658
659   // We must set the vtable for the class; the Java constructor
660   // doesn't do this.
661   (*(_Jv_VTable **) cl) = java::lang::Class::class$.vtable;
662
663   // Initialize the fields we care about.  We do this in the same
664   // order they are declared in Class.h.
665   cl->name = _Jv_makeUtf8Const ((char *) cname, -1);
666   cl->accflags = Modifier::PUBLIC | Modifier::FINAL | Modifier::ABSTRACT;
667   cl->method_count = sig;
668   cl->size_in_bytes = len;
669   cl->vtable = JV_PRIMITIVE_VTABLE;
670   cl->state = JV_STATE_DONE;
671   cl->depth = -1;
672 }
673
674 jclass
675 _Jv_FindClassFromSignature (char *sig, java::lang::ClassLoader *loader)
676 {
677   switch (*sig)
678     {
679     case 'B':
680       return JvPrimClass (byte);
681     case 'S':
682       return JvPrimClass (short);
683     case 'I':
684       return JvPrimClass (int);
685     case 'J':
686       return JvPrimClass (long);
687     case 'Z':
688       return JvPrimClass (boolean);
689     case 'C':
690       return JvPrimClass (char);
691     case 'F':
692       return JvPrimClass (float);
693     case 'D':
694       return JvPrimClass (double);
695     case 'V':
696       return JvPrimClass (void);
697     case 'L':
698       {
699         int i;
700         for (i = 1; sig[i] && sig[i] != ';'; ++i)
701           ;
702         _Jv_Utf8Const *name = _Jv_makeUtf8Const (&sig[1], i - 1);
703         return _Jv_FindClass (name, loader);
704       }
705     case '[':
706       {
707         jclass klass = _Jv_FindClassFromSignature (&sig[1], loader);
708         if (! klass)
709           return NULL;
710         return _Jv_GetArrayClass (klass, loader);
711       }
712     }
713
714   return NULL;                  // Placate compiler.
715 }
716
717 \f
718
719 JArray<jstring> *
720 JvConvertArgv (int argc, const char **argv)
721 {
722   if (argc < 0)
723     argc = 0;
724   jobjectArray ar = JvNewObjectArray(argc, &StringClass, NULL);
725   jobject *ptr = elements(ar);
726   jbyteArray bytes = NULL;
727   for (int i = 0;  i < argc;  i++)
728     {
729       const char *arg = argv[i];
730       int len = strlen (arg);
731       if (bytes == NULL || bytes->length < len)
732         bytes = JvNewByteArray (len);
733       jbyte *bytePtr = elements (bytes);
734       // We assume jbyte == char.
735       memcpy (bytePtr, arg, len);
736
737       // Now convert using the default encoding.
738       *ptr++ = new java::lang::String (bytes, 0, len);
739     }
740   return (JArray<jstring>*) ar;
741 }
742
743 // FIXME: These variables are static so that they will be
744 // automatically scanned by the Boehm collector.  This is needed
745 // because with qthreads the collector won't scan the initial stack --
746 // it will only scan the qthreads stacks.
747
748 // Command line arguments.
749 static JArray<jstring> *arg_vec;
750
751 // The primary thread.
752 static java::lang::Thread *main_thread;
753
754 #ifndef DISABLE_GETENV_PROPERTIES
755
756 static char *
757 next_property_key (char *s, size_t *length)
758 {
759   size_t l = 0;
760
761   JvAssert (s);
762
763   // Skip over whitespace
764   while (isspace (*s))
765     s++;
766
767   // If we've reached the end, return NULL.  Also return NULL if for
768   // some reason we've come across a malformed property string.
769   if (*s == 0
770       || *s == ':'
771       || *s == '=')
772     return NULL;
773
774   // Determine the length of the property key.
775   while (s[l] != 0
776          && ! isspace (s[l])
777          && s[l] != ':'
778          && s[l] != '=')
779     {
780       if (s[l] == '\\'
781           && s[l+1] != 0)
782         l++;
783       l++;
784     }
785
786   *length = l;
787
788   return s;
789 }
790
791 static char *
792 next_property_value (char *s, size_t *length)
793 {
794   size_t l = 0;
795
796   JvAssert (s);
797
798   while (isspace (*s))
799     s++;
800
801   if (*s == ':'
802       || *s == '=')
803     s++;
804
805   while (isspace (*s))
806     s++;
807
808   // If we've reached the end, return NULL.
809   if (*s == 0)
810     return NULL;
811
812   // Determine the length of the property value.
813   while (s[l] != 0
814          && ! isspace (s[l])
815          && s[l] != ':'
816          && s[l] != '=')
817     {
818       if (s[l] == '\\'
819           && s[l+1] != 0)
820         l += 2;
821       else
822         l++;
823     }
824
825   *length = l;
826
827   return s;
828 }
829
830 static void
831 process_gcj_properties ()
832 {
833   char *props = getenv("GCJ_PROPERTIES");
834   char *p = props;
835   size_t length;
836   size_t property_count = 0;
837
838   if (NULL == props)
839     return;
840
841   // Whip through props quickly in order to count the number of
842   // property values.
843   while (p && (p = next_property_key (p, &length)))
844     {
845       // Skip to the end of the key
846       p += length;
847
848       p = next_property_value (p, &length);
849       if (p)
850         p += length;
851       
852       property_count++;
853     }
854
855   // Allocate an array of property value/key pairs.
856   _Jv_Environment_Properties = 
857     (property_pair *) malloc (sizeof(property_pair) 
858                               * (property_count + 1));
859
860   // Go through the properties again, initializing _Jv_Properties
861   // along the way.
862   p = props;
863   property_count = 0;
864   while (p && (p = next_property_key (p, &length)))
865     {
866       _Jv_Environment_Properties[property_count].key = p;
867       _Jv_Environment_Properties[property_count].key_length = length;
868
869       // Skip to the end of the key
870       p += length;
871
872       p = next_property_value (p, &length);
873       
874       _Jv_Environment_Properties[property_count].value = p;
875       _Jv_Environment_Properties[property_count].value_length = length;
876
877       if (p)
878         p += length;
879
880       property_count++;
881     }
882   memset ((void *) &_Jv_Environment_Properties[property_count], 
883           0, sizeof (property_pair));
884
885   // Null terminate the strings.
886   for (property_pair *prop = &_Jv_Environment_Properties[0];
887        prop->key != NULL;
888        prop++)
889     {
890       prop->key[prop->key_length] = 0;
891       prop->value[prop->value_length] = 0;
892     }
893 }
894 #endif // DISABLE_GETENV_PROPERTIES
895
896 namespace gcj
897 {
898   _Jv_Utf8Const *void_signature;
899   _Jv_Utf8Const *clinit_name;
900   _Jv_Utf8Const *init_name;
901   _Jv_Utf8Const *finit_name;
902   
903   bool runtimeInitialized = false;
904 }
905
906 jint
907 _Jv_CreateJavaVM (void* /*vm_args*/)
908 {
909   using namespace gcj;
910   
911   if (runtimeInitialized)
912     return -1;
913
914   runtimeInitialized = true;
915
916   PROCESS_GCJ_PROPERTIES;
917
918   _Jv_InitThreads ();
919   _Jv_InitGC ();
920   _Jv_InitializeSyncMutex ();
921   
922 #ifdef INTERPRETER
923   _Jv_InitInterpreter ();
924 #endif  
925
926 #ifdef HANDLE_SEGV
927   INIT_SEGV;
928 #endif
929
930 #ifdef HANDLE_FPE
931   INIT_FPE;
932 #endif
933
934   /* Initialize Utf8 constants declared in jvm.h. */
935   void_signature = _Jv_makeUtf8Const ("()V", 3);
936   clinit_name = _Jv_makeUtf8Const ("<clinit>", 8);
937   init_name = _Jv_makeUtf8Const ("<init>", 6);
938   finit_name = _Jv_makeUtf8Const ("finit$", 6);
939
940   /* Initialize built-in classes to represent primitive TYPEs. */
941   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_byteClass,    "byte",    'B', 1);
942   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_shortClass,   "short",   'S', 2);
943   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_intClass,     "int",     'I', 4);
944   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_longClass,    "long",    'J', 8);
945   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_booleanClass, "boolean", 'Z', 1);
946   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_charClass,    "char",    'C', 2);
947   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_floatClass,   "float",   'F', 4);
948   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_doubleClass,  "double",  'D', 8);
949   _Jv_InitPrimClass (&_Jv_voidClass,    "void",    'V', 0);
950
951   // Turn stack trace generation off while creating exception objects.
952   _Jv_InitClass (&java::lang::VMThrowable::class$);
953   java::lang::VMThrowable::trace_enabled = 0;
954   
955   // We have to initialize this fairly early, to avoid circular class
956   // initialization.  In particular we want to start the
957   // initialization of ClassLoader before we start the initialization
958   // of VMClassLoader.
959   _Jv_InitClass (&java::lang::ClassLoader::class$);
960
961   // Once the bootstrap loader is in place, change it into a kind of
962   // system loader, by having it read the class path.
963   gnu::gcj::runtime::VMClassLoader::initialize();
964
965   no_memory = new java::lang::OutOfMemoryError;
966
967   java::lang::VMThrowable::trace_enabled = 1;
968
969 #ifdef USE_LTDL
970   LTDL_SET_PRELOADED_SYMBOLS ();
971 #endif
972
973   _Jv_platform_initialize ();
974
975   _Jv_JNI_Init ();
976
977   _Jv_GCInitializeFinalizers (&::gnu::gcj::runtime::FinalizerThread::finalizerReady);
978
979   // Start the GC finalizer thread.  A VirtualMachineError can be
980   // thrown by the runtime if, say, threads aren't available.
981   try
982     {
983       using namespace gnu::gcj::runtime;
984       FinalizerThread *ft = new FinalizerThread ();
985       ft->start ();
986     }
987   catch (java::lang::VirtualMachineError *ignore)
988     {
989     }
990
991   return 0;
992 }
993
994 void
995 _Jv_RunMain (jclass klass, const char *name, int argc, const char **argv, 
996              bool is_jar)
997 {
998 #ifndef DISABLE_MAIN_ARGS
999   _Jv_SetArgs (argc, argv);
1000 #endif
1001
1002   java::lang::Runtime *runtime = NULL;
1003
1004   try
1005     {
1006       // Set this very early so that it is seen when java.lang.System
1007       // is initialized.
1008       if (is_jar)
1009         _Jv_Jar_Class_Path = strdup (name);
1010       _Jv_CreateJavaVM (NULL);
1011
1012       // Get the Runtime here.  We want to initialize it before searching
1013       // for `main'; that way it will be set up if `main' is a JNI method.
1014       runtime = java::lang::Runtime::getRuntime ();
1015
1016 #ifdef DISABLE_MAIN_ARGS
1017       arg_vec = JvConvertArgv (0, 0);
1018 #else      
1019       arg_vec = JvConvertArgv (argc - 1, argv + 1);
1020 #endif
1021
1022       using namespace gnu::java::lang;
1023       if (klass)
1024         main_thread = new MainThread (klass, arg_vec);
1025       else
1026         main_thread = new MainThread (JvNewStringLatin1 (name),
1027                                       arg_vec, is_jar);
1028     }
1029   catch (java::lang::Throwable *t)
1030     {
1031       java::lang::System::err->println (JvNewStringLatin1 
1032         ("Exception during runtime initialization"));
1033       t->printStackTrace();
1034       runtime->exit (1);
1035     }
1036
1037   _Jv_AttachCurrentThread (main_thread);
1038   _Jv_ThreadRun (main_thread);
1039   _Jv_ThreadWait ();
1040
1041   int status = (int) java::lang::ThreadGroup::had_uncaught_exception;
1042   runtime->exit (status);
1043 }
1044
1045 void
1046 JvRunMain (jclass klass, int argc, const char **argv)
1047 {
1048   _Jv_RunMain (klass, NULL, argc, argv, false);
1049 }
1050
1051 \f
1052
1053 // Parse a string and return a heap size.
1054 static size_t
1055 parse_heap_size (const char *spec)
1056 {
1057   char *end;
1058   unsigned long val = strtoul (spec, &end, 10);
1059   if (*end == 'k' || *end == 'K')
1060     val *= 1024;
1061   else if (*end == 'm' || *end == 'M')
1062     val *= 1048576;
1063   return (size_t) val;
1064 }
1065
1066 // Set the initial heap size.  This might be ignored by the GC layer.
1067 // This must be called before _Jv_RunMain.
1068 void
1069 _Jv_SetInitialHeapSize (const char *arg)
1070 {
1071   size_t size = parse_heap_size (arg);
1072   _Jv_GCSetInitialHeapSize (size);
1073 }
1074
1075 // Set the maximum heap size.  This might be ignored by the GC layer.
1076 // This must be called before _Jv_RunMain.
1077 void
1078 _Jv_SetMaximumHeapSize (const char *arg)
1079 {
1080   size_t size = parse_heap_size (arg);
1081   _Jv_GCSetMaximumHeapSize (size);
1082 }
1083
1084 \f
1085
1086 void *
1087 _Jv_Malloc (jsize size)
1088 {
1089   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1090     size = 1;
1091   void *ptr = malloc ((size_t) size);
1092   if (__builtin_expect (ptr == NULL, false))
1093     throw no_memory;
1094   return ptr;
1095 }
1096
1097 void *
1098 _Jv_Realloc (void *ptr, jsize size)
1099 {
1100   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1101     size = 1;
1102   ptr = realloc (ptr, (size_t) size);
1103   if (__builtin_expect (ptr == NULL, false))
1104     throw no_memory;
1105   return ptr;
1106 }
1107
1108 void *
1109 _Jv_MallocUnchecked (jsize size)
1110 {
1111   if (__builtin_expect (size == 0, false))
1112     size = 1;
1113   return malloc ((size_t) size);
1114 }
1115
1116 void
1117 _Jv_Free (void* ptr)
1118 {
1119   return free (ptr);
1120 }
1121
1122 \f
1123
1124 // In theory, these routines can be #ifdef'd away on machines which
1125 // support divide overflow signals.  However, we never know if some
1126 // code might have been compiled with "-fuse-divide-subroutine", so we
1127 // always include them in libgcj.
1128
1129 jint
1130 _Jv_divI (jint dividend, jint divisor)
1131 {
1132   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1133     {
1134       java::lang::ArithmeticException *arithexception 
1135         = new java::lang::ArithmeticException (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));      
1136       throw arithexception;
1137     }
1138   
1139   if (dividend == (jint) 0x80000000L && divisor == -1)
1140     return dividend;
1141
1142   return dividend / divisor;
1143 }
1144
1145 jint
1146 _Jv_remI (jint dividend, jint divisor)
1147 {
1148   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1149     {
1150       java::lang::ArithmeticException *arithexception 
1151         = new java::lang::ArithmeticException (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));      
1152       throw arithexception;
1153     }
1154   
1155   if (dividend == (jint) 0x80000000L && divisor == -1)
1156     return 0;
1157   
1158   return dividend % divisor;
1159 }
1160
1161 jlong
1162 _Jv_divJ (jlong dividend, jlong divisor)
1163 {
1164   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1165     {
1166       java::lang::ArithmeticException *arithexception 
1167         = new java::lang::ArithmeticException (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));      
1168       throw arithexception;
1169     }
1170
1171   if (dividend == (jlong) 0x8000000000000000LL && divisor == -1)
1172     return dividend;
1173
1174   return dividend / divisor;
1175 }
1176
1177 jlong
1178 _Jv_remJ (jlong dividend, jlong divisor)
1179 {
1180   if (__builtin_expect (divisor == 0, false))
1181     {
1182       java::lang::ArithmeticException *arithexception 
1183         = new java::lang::ArithmeticException (JvNewStringLatin1 ("/ by zero"));      
1184       throw arithexception;
1185     }
1186
1187   if (dividend == (jlong) 0x8000000000000000LL && divisor == -1)
1188     return 0;
1189
1190   return dividend % divisor;
1191 }
1192
1193 \f
1194
1195 // Return true if SELF_KLASS can access a field or method in
1196 // OTHER_KLASS.  The field or method's access flags are specified in
1197 // FLAGS.
1198 jboolean
1199 _Jv_CheckAccess (jclass self_klass, jclass other_klass, jint flags)
1200 {
1201   using namespace java::lang::reflect;
1202   return ((self_klass == other_klass)
1203           || ((flags & Modifier::PUBLIC) != 0)
1204           || (((flags & Modifier::PROTECTED) != 0)
1205               && other_klass->isAssignableFrom (self_klass))
1206           || (((flags & Modifier::PRIVATE) == 0)
1207               && _Jv_ClassNameSamePackage (self_klass->name,
1208                                            other_klass->name)));
1209 }