SCALAR/FIRSTKEY for tied hashes in scalar context
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / hv.c
1 /*    hv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  */
10
11 /*
12  * "I sit beside the fire and think of all that I have seen."  --Bilbo
13  */
14
15 /* 
16 =head1 Hash Manipulation Functions
17 */
18
19 #include "EXTERN.h"
20 #define PERL_IN_HV_C
21 #define PERL_HASH_INTERNAL_ACCESS
22 #include "perl.h"
23
24 #define HV_MAX_LENGTH_BEFORE_SPLIT 14
25
26 STATIC HE*
27 S_new_he(pTHX)
28 {
29     HE* he;
30     LOCK_SV_MUTEX;
31     if (!PL_he_root)
32         more_he();
33     he = PL_he_root;
34     PL_he_root = HeNEXT(he);
35     UNLOCK_SV_MUTEX;
36     return he;
37 }
38
39 STATIC void
40 S_del_he(pTHX_ HE *p)
41 {
42     LOCK_SV_MUTEX;
43     HeNEXT(p) = (HE*)PL_he_root;
44     PL_he_root = p;
45     UNLOCK_SV_MUTEX;
46 }
47
48 STATIC void
49 S_more_he(pTHX)
50 {
51     register HE* he;
52     register HE* heend;
53     XPV *ptr;
54     New(54, ptr, 1008/sizeof(XPV), XPV);
55     ptr->xpv_pv = (char*)PL_he_arenaroot;
56     PL_he_arenaroot = ptr;
57
58     he = (HE*)ptr;
59     heend = &he[1008 / sizeof(HE) - 1];
60     PL_he_root = ++he;
61     while (he < heend) {
62         HeNEXT(he) = (HE*)(he + 1);
63         he++;
64     }
65     HeNEXT(he) = 0;
66 }
67
68 #ifdef PURIFY
69
70 #define new_HE() (HE*)safemalloc(sizeof(HE))
71 #define del_HE(p) safefree((char*)p)
72
73 #else
74
75 #define new_HE() new_he()
76 #define del_HE(p) del_he(p)
77
78 #endif
79
80 STATIC HEK *
81 S_save_hek_flags(pTHX_ const char *str, I32 len, U32 hash, int flags)
82 {
83     char *k;
84     register HEK *hek;
85
86     New(54, k, HEK_BASESIZE + len + 2, char);
87     hek = (HEK*)k;
88     Copy(str, HEK_KEY(hek), len, char);
89     HEK_KEY(hek)[len] = 0;
90     HEK_LEN(hek) = len;
91     HEK_HASH(hek) = hash;
92     HEK_FLAGS(hek) = (unsigned char)flags;
93     return hek;
94 }
95
96 /* free the pool of temporary HE/HEK pairs retunrned by hv_fetch_ent
97  * for tied hashes */
98
99 void
100 Perl_free_tied_hv_pool(pTHX)
101 {
102     HE *ohe;
103     HE *he = PL_hv_fetch_ent_mh;
104     while (he) {
105         Safefree(HeKEY_hek(he));
106         ohe = he;
107         he = HeNEXT(he);
108         del_HE(ohe);
109     }
110     PL_hv_fetch_ent_mh = Nullhe;
111 }
112
113 #if defined(USE_ITHREADS)
114 HE *
115 Perl_he_dup(pTHX_ HE *e, bool shared, CLONE_PARAMS* param)
116 {
117     HE *ret;
118
119     if (!e)
120         return Nullhe;
121     /* look for it in the table first */
122     ret = (HE*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, e);
123     if (ret)
124         return ret;
125
126     /* create anew and remember what it is */
127     ret = new_HE();
128     ptr_table_store(PL_ptr_table, e, ret);
129
130     HeNEXT(ret) = he_dup(HeNEXT(e),shared, param);
131     if (HeKLEN(e) == HEf_SVKEY) {
132         char *k;
133         New(54, k, HEK_BASESIZE + sizeof(SV*), char);
134         HeKEY_hek(ret) = (HEK*)k;
135         HeKEY_sv(ret) = SvREFCNT_inc(sv_dup(HeKEY_sv(e), param));
136     }
137     else if (shared)
138         HeKEY_hek(ret) = share_hek_flags(HeKEY(e), HeKLEN(e), HeHASH(e),
139                                          HeKFLAGS(e));
140     else
141         HeKEY_hek(ret) = save_hek_flags(HeKEY(e), HeKLEN(e), HeHASH(e),
142                                         HeKFLAGS(e));
143     HeVAL(ret) = SvREFCNT_inc(sv_dup(HeVAL(e), param));
144     return ret;
145 }
146 #endif  /* USE_ITHREADS */
147
148 static void
149 S_hv_notallowed(pTHX_ int flags, const char *key, I32 klen,
150                 const char *msg)
151 {
152     SV *sv = sv_newmortal(), *esv = sv_newmortal();
153     if (!(flags & HVhek_FREEKEY)) {
154         sv_setpvn(sv, key, klen);
155     }
156     else {
157         /* Need to free saved eventually assign to mortal SV */
158         /* XXX is this line an error ???:  SV *sv = sv_newmortal(); */
159         sv_usepvn(sv, (char *) key, klen);
160     }
161     if (flags & HVhek_UTF8) {
162         SvUTF8_on(sv);
163     }
164     Perl_sv_setpvf(aTHX_ esv, "Attempt to %s a restricted hash", msg);
165     Perl_croak(aTHX_ SvPVX(esv), sv);
166 }
167
168 /* (klen == HEf_SVKEY) is special for MAGICAL hv entries, meaning key slot
169  * contains an SV* */
170
171 #define HV_FETCH_ISSTORE   0x01
172 #define HV_FETCH_ISEXISTS  0x02
173 #define HV_FETCH_LVALUE    0x04
174 #define HV_FETCH_JUST_SV   0x08
175
176 /*
177 =for apidoc hv_store
178
179 Stores an SV in a hash.  The hash key is specified as C<key> and C<klen> is
180 the length of the key.  The C<hash> parameter is the precomputed hash
181 value; if it is zero then Perl will compute it.  The return value will be
182 NULL if the operation failed or if the value did not need to be actually
183 stored within the hash (as in the case of tied hashes).  Otherwise it can
184 be dereferenced to get the original C<SV*>.  Note that the caller is
185 responsible for suitably incrementing the reference count of C<val> before
186 the call, and decrementing it if the function returned NULL.  Effectively
187 a successful hv_store takes ownership of one reference to C<val>.  This is
188 usually what you want; a newly created SV has a reference count of one, so
189 if all your code does is create SVs then store them in a hash, hv_store
190 will own the only reference to the new SV, and your code doesn't need to do
191 anything further to tidy up.  hv_store is not implemented as a call to
192 hv_store_ent, and does not create a temporary SV for the key, so if your
193 key data is not already in SV form then use hv_store in preference to
194 hv_store_ent.
195
196 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
197 information on how to use this function on tied hashes.
198
199 =cut
200 */
201
202 SV**
203 Perl_hv_store(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32, SV *val, U32 hash)
204 {
205     HE *hek;
206     STRLEN klen;
207     int flags;
208
209     if (klen_i32 < 0) {
210         klen = -klen_i32;
211         flags = HVhek_UTF8;
212     } else {
213         klen = klen_i32;
214         flags = 0;
215     }
216     hek = hv_fetch_common (hv, NULL, key, klen, flags,
217                            (HV_FETCH_ISSTORE|HV_FETCH_JUST_SV), val, 0);
218     return hek ? &HeVAL(hek) : NULL;
219 }
220
221 SV**
222 Perl_hv_store_flags(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen, SV *val,
223                  register U32 hash, int flags)
224 {
225     HE *hek = hv_fetch_common (hv, NULL, key, klen, flags,
226                                (HV_FETCH_ISSTORE|HV_FETCH_JUST_SV), val, hash);
227     return hek ? &HeVAL(hek) : NULL;
228 }
229
230 /*
231 =for apidoc hv_store_ent
232
233 Stores C<val> in a hash.  The hash key is specified as C<key>.  The C<hash>
234 parameter is the precomputed hash value; if it is zero then Perl will
235 compute it.  The return value is the new hash entry so created.  It will be
236 NULL if the operation failed or if the value did not need to be actually
237 stored within the hash (as in the case of tied hashes).  Otherwise the
238 contents of the return value can be accessed using the C<He?> macros
239 described here.  Note that the caller is responsible for suitably
240 incrementing the reference count of C<val> before the call, and
241 decrementing it if the function returned NULL.  Effectively a successful
242 hv_store_ent takes ownership of one reference to C<val>.  This is
243 usually what you want; a newly created SV has a reference count of one, so
244 if all your code does is create SVs then store them in a hash, hv_store
245 will own the only reference to the new SV, and your code doesn't need to do
246 anything further to tidy up.  Note that hv_store_ent only reads the C<key>;
247 unlike C<val> it does not take ownership of it, so maintaining the correct
248 reference count on C<key> is entirely the caller's responsibility.  hv_store
249 is not implemented as a call to hv_store_ent, and does not create a temporary
250 SV for the key, so if your key data is not already in SV form then use
251 hv_store in preference to hv_store_ent.
252
253 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
254 information on how to use this function on tied hashes.
255
256 =cut
257 */
258
259 HE *
260 Perl_hv_store_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, SV *val, U32 hash)
261 {
262   return hv_fetch_common(hv, keysv, NULL, 0, 0, HV_FETCH_ISSTORE, val, hash);
263 }
264
265 /*
266 =for apidoc hv_exists
267
268 Returns a boolean indicating whether the specified hash key exists.  The
269 C<klen> is the length of the key.
270
271 =cut
272 */
273
274 bool
275 Perl_hv_exists(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32)
276 {
277     STRLEN klen;
278     int flags;
279
280     if (klen_i32 < 0) {
281         klen = -klen_i32;
282         flags = HVhek_UTF8;
283     } else {
284         klen = klen_i32;
285         flags = 0;
286     }
287     return hv_fetch_common(hv, NULL, key, klen, flags, HV_FETCH_ISEXISTS, 0, 0)
288         ? TRUE : FALSE;
289 }
290
291 /*
292 =for apidoc hv_fetch
293
294 Returns the SV which corresponds to the specified key in the hash.  The
295 C<klen> is the length of the key.  If C<lval> is set then the fetch will be
296 part of a store.  Check that the return value is non-null before
297 dereferencing it to an C<SV*>.
298
299 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
300 information on how to use this function on tied hashes.
301
302 =cut
303 */
304
305 SV**
306 Perl_hv_fetch(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32, I32 lval)
307 {
308     HE *hek;
309     STRLEN klen;
310     int flags;
311
312     if (klen_i32 < 0) {
313         klen = -klen_i32;
314         flags = HVhek_UTF8;
315     } else {
316         klen = klen_i32;
317         flags = 0;
318     }
319     hek = hv_fetch_common (hv, NULL, key, klen, flags,
320                            HV_FETCH_JUST_SV | (lval ? HV_FETCH_LVALUE : 0),
321                            Nullsv, 0);
322     return hek ? &HeVAL(hek) : NULL;
323 }
324
325 /*
326 =for apidoc hv_exists_ent
327
328 Returns a boolean indicating whether the specified hash key exists. C<hash>
329 can be a valid precomputed hash value, or 0 to ask for it to be
330 computed.
331
332 =cut
333 */
334
335 bool
336 Perl_hv_exists_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, U32 hash)
337 {
338     return hv_fetch_common(hv, keysv, NULL, 0, 0, HV_FETCH_ISEXISTS, 0, hash)
339         ? TRUE : FALSE;
340 }
341
342 /* returns an HE * structure with the all fields set */
343 /* note that hent_val will be a mortal sv for MAGICAL hashes */
344 /*
345 =for apidoc hv_fetch_ent
346
347 Returns the hash entry which corresponds to the specified key in the hash.
348 C<hash> must be a valid precomputed hash number for the given C<key>, or 0
349 if you want the function to compute it.  IF C<lval> is set then the fetch
350 will be part of a store.  Make sure the return value is non-null before
351 accessing it.  The return value when C<tb> is a tied hash is a pointer to a
352 static location, so be sure to make a copy of the structure if you need to
353 store it somewhere.
354
355 See L<perlguts/"Understanding the Magic of Tied Hashes and Arrays"> for more
356 information on how to use this function on tied hashes.
357
358 =cut
359 */
360
361 HE *
362 Perl_hv_fetch_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, I32 lval, register U32 hash)
363 {
364     return hv_fetch_common(hv, keysv, NULL, 0, 0, 
365                            (lval ? HV_FETCH_LVALUE : 0), Nullsv, hash);
366 }
367
368 HE *
369 S_hv_fetch_common(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, const char *key, STRLEN klen,
370                   int flags, int action, SV *val, register U32 hash)
371 {
372     XPVHV* xhv;
373     U32 n_links;
374     HE *entry;
375     HE **oentry;
376     SV *sv;
377     bool is_utf8;
378     int masked_flags;
379
380     if (!hv)
381         return 0;
382
383     if (keysv) {
384         key = SvPV(keysv, klen);
385         flags = 0;
386         is_utf8 = (SvUTF8(keysv) != 0);
387     } else {
388         is_utf8 = ((flags & HVhek_UTF8) ? TRUE : FALSE);
389     }
390
391     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
392     if (SvMAGICAL(hv)) {
393         if (SvRMAGICAL(hv) && !(action & (HV_FETCH_ISSTORE|HV_FETCH_ISEXISTS)))
394           {
395             if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied) || SvGMAGICAL((SV*)hv)) {
396                 sv = sv_newmortal();
397
398                 /* XXX should be able to skimp on the HE/HEK here when
399                    HV_FETCH_JUST_SV is true.  */
400
401                 if (!keysv) {
402                     keysv = newSVpvn(key, klen);
403                     if (is_utf8) {
404                         SvUTF8_on(keysv);
405                     }
406                 } else {
407                     keysv = newSVsv(keysv);
408                 }
409                 mg_copy((SV*)hv, sv, (char *)keysv, HEf_SVKEY);
410
411                 /* grab a fake HE/HEK pair from the pool or make a new one */
412                 entry = PL_hv_fetch_ent_mh;
413                 if (entry)
414                     PL_hv_fetch_ent_mh = HeNEXT(entry);
415                 else {
416                     char *k;
417                     entry = new_HE();
418                     New(54, k, HEK_BASESIZE + sizeof(SV*), char);
419                     HeKEY_hek(entry) = (HEK*)k;
420                 }
421                 HeNEXT(entry) = Nullhe;
422                 HeSVKEY_set(entry, keysv);
423                 HeVAL(entry) = sv;
424                 sv_upgrade(sv, SVt_PVLV);
425                 LvTYPE(sv) = 'T';
426                  /* so we can free entry when freeing sv */
427                 LvTARG(sv) = (SV*)entry;
428
429                 /* XXX remove at some point? */
430                 if (flags & HVhek_FREEKEY)
431                     Safefree(key);
432
433                 return entry;
434             }
435 #ifdef ENV_IS_CASELESS
436             else if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env)) {
437                 U32 i;
438                 for (i = 0; i < klen; ++i)
439                     if (isLOWER(key[i])) {
440                         const char *keysave = key;
441                         /* Will need to free this, so set FREEKEY flag
442                            on call to hv_fetch_common.  */
443                         key = savepvn(key,klen);
444                         key = (const char*)strupr((char*)key);
445
446                         if (flags & HVhek_FREEKEY)
447                             Safefree(keysave);
448
449                         /* This isn't strictly the same as the old hv_fetch
450                            magic, which made a call to hv_fetch, followed
451                            by a call to hv_store if that failed and lvalue
452                            was true.
453                            Which I believe could have been done by simply
454                            passing the lvalue through to the first hv_fetch.
455                            So I will do that here.  */
456                         return hv_fetch_common(hv, Nullsv, key, klen,
457                                                HVhek_FREEKEY,
458                                                action, Nullsv, 0);
459                     }
460             }
461 #endif
462         } /* ISFETCH */
463         else if (SvRMAGICAL(hv) && (action & HV_FETCH_ISEXISTS)) {
464             if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied) || SvGMAGICAL((SV*)hv)) {
465                 SV* svret;
466                 /* I don't understand why hv_exists_ent has svret and sv,
467                    whereas hv_exists only had one.  */
468                 svret = sv_newmortal();
469                 sv = sv_newmortal();
470
471                 if (keysv || is_utf8) {
472                     if (!keysv) {
473                         keysv = newSVpvn(key, klen);
474                         SvUTF8_on(keysv);
475                     } else {
476                         keysv = newSVsv(keysv);
477                     }
478                     mg_copy((SV*)hv, sv, (char *)sv_2mortal(keysv), HEf_SVKEY);
479                 } else {
480                     mg_copy((SV*)hv, sv, key, klen);
481                 }
482                 if (flags & HVhek_FREEKEY)
483                     Safefree(key);
484                 magic_existspack(svret, mg_find(sv, PERL_MAGIC_tiedelem));
485                 /* This cast somewhat evil, but I'm merely using NULL/
486                    not NULL to return the boolean exists.
487                    And I know hv is not NULL.  */
488                 return SvTRUE(svret) ? (HE *)hv : NULL;
489                 }
490 #ifdef ENV_IS_CASELESS
491             else if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env)) {
492                 /* XXX This code isn't UTF8 clean.  */
493                 const char *keysave = key;
494                 /* Will need to free this, so set FREEKEY flag.  */
495                 key = savepvn(key,klen);
496                 key = (const char*)strupr((char*)key);
497                 is_utf8 = 0;
498                 hash = 0;
499
500                 if (flags & HVhek_FREEKEY) {
501                     Safefree(keysave);
502                 }
503                 flags |= HVhek_FREEKEY;
504             }
505 #endif
506         } /* ISEXISTS */
507         else if (action & HV_FETCH_ISSTORE) {
508             bool needs_copy;
509             bool needs_store;
510             hv_magic_check (hv, &needs_copy, &needs_store);
511             if (needs_copy) {
512                 bool save_taint = PL_tainted;   
513                 if (keysv || is_utf8) {
514                     if (!keysv) {
515                         keysv = newSVpvn(key, klen);
516                         SvUTF8_on(keysv);
517                     }
518                     if (PL_tainting)
519                         PL_tainted = SvTAINTED(keysv);
520                     keysv = sv_2mortal(newSVsv(keysv));
521                     mg_copy((SV*)hv, val, (char*)keysv, HEf_SVKEY);
522                 } else {
523                     mg_copy((SV*)hv, val, key, klen);
524                 }
525
526                 TAINT_IF(save_taint);
527                 if (!xhv->xhv_array /* !HvARRAY(hv) */ && !needs_store) {
528                     if (flags & HVhek_FREEKEY)
529                         Safefree(key);
530                     return Nullhe;
531                 }
532 #ifdef ENV_IS_CASELESS
533                 else if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env)) {
534                     /* XXX This code isn't UTF8 clean.  */
535                     const char *keysave = key;
536                     /* Will need to free this, so set FREEKEY flag.  */
537                     key = savepvn(key,klen);
538                     key = (const char*)strupr((char*)key);
539                     is_utf8 = 0;
540                     hash = 0;
541
542                     if (flags & HVhek_FREEKEY) {
543                         Safefree(keysave);
544                     }
545                     flags |= HVhek_FREEKEY;
546                 }
547 #endif
548             }
549         } /* ISSTORE */
550     } /* SvMAGICAL */
551
552     if (!xhv->xhv_array /* !HvARRAY(hv) */) {
553         if ((action & (HV_FETCH_LVALUE | HV_FETCH_ISSTORE))
554 #ifdef DYNAMIC_ENV_FETCH  /* if it's an %ENV lookup, we may get it on the fly */
555                  || (SvRMAGICAL((SV*)hv) && mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env))
556 #endif
557                                                                   )
558             Newz(503, xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
559                  PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(xhv->xhv_max+1 /* HvMAX(hv)+1 */),
560                  char);
561 #ifdef DYNAMIC_ENV_FETCH
562         else if (action & HV_FETCH_ISEXISTS) {
563             /* for an %ENV exists, if we do an insert it's by a recursive
564                store call, so avoid creating HvARRAY(hv) right now.  */
565         }
566 #endif
567         else {
568             /* XXX remove at some point? */
569             if (flags & HVhek_FREEKEY)
570                 Safefree(key);
571
572             return 0;
573         }
574     }
575
576     if (is_utf8) {
577         const char *keysave = key;
578         key = (char*)bytes_from_utf8((U8*)key, &klen, &is_utf8);
579         if (is_utf8)
580             flags |= HVhek_UTF8;
581         else
582             flags &= ~HVhek_UTF8;
583         if (key != keysave) {
584             if (flags & HVhek_FREEKEY)
585                 Safefree(keysave);
586             flags |= HVhek_WASUTF8 | HVhek_FREEKEY;
587         }
588     }
589
590     if (HvREHASH(hv)) {
591         PERL_HASH_INTERNAL(hash, key, klen);
592         /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
593            flag into every HEK, so that hv_iterkeysv can see it.  */
594         /* And yes, you do need this even though you are not "storing" because
595            you can flip the flags below if doing an lval lookup.  (And that
596            was put in to give the semantics Andreas was expecting.)  */
597         flags |= HVhek_REHASH;
598     } else if (!hash) {
599         if (keysv && (SvIsCOW_shared_hash(keysv))) {
600             hash = SvUVX(keysv);
601         } else {
602             PERL_HASH(hash, key, klen);
603         }
604     }
605
606     masked_flags = (flags & HVhek_MASK);
607     n_links = 0;
608
609 #ifdef DYNAMIC_ENV_FETCH
610     if (!xhv->xhv_array /* !HvARRAY(hv) */) entry = Null(HE*);
611     else
612 #endif
613     {
614         /* entry = (HvARRAY(hv))[hash & (I32) HvMAX(hv)]; */
615         entry = ((HE**)xhv->xhv_array)[hash & (I32) xhv->xhv_max];
616     }
617     for (; entry; ++n_links, entry = HeNEXT(entry)) {
618         if (HeHASH(entry) != hash)              /* strings can't be equal */
619             continue;
620         if (HeKLEN(entry) != (I32)klen)
621             continue;
622         if (HeKEY(entry) != key && memNE(HeKEY(entry),key,klen))        /* is this it? */
623             continue;
624         if ((HeKFLAGS(entry) ^ masked_flags) & HVhek_UTF8)
625             continue;
626
627         if (action & (HV_FETCH_LVALUE|HV_FETCH_ISSTORE)) {
628             if (HeKFLAGS(entry) != masked_flags) {
629                 /* We match if HVhek_UTF8 bit in our flags and hash key's
630                    match.  But if entry was set previously with HVhek_WASUTF8
631                    and key now doesn't (or vice versa) then we should change
632                    the key's flag, as this is assignment.  */
633                 if (HvSHAREKEYS(hv)) {
634                     /* Need to swap the key we have for a key with the flags we
635                        need. As keys are shared we can't just write to the
636                        flag, so we share the new one, unshare the old one.  */
637                     HEK *new_hek = share_hek_flags(key, klen, hash,
638                                                    masked_flags);
639                     unshare_hek (HeKEY_hek(entry));
640                     HeKEY_hek(entry) = new_hek;
641                 }
642                 else
643                     HeKFLAGS(entry) = masked_flags;
644                 if (masked_flags & HVhek_ENABLEHVKFLAGS)
645                     HvHASKFLAGS_on(hv);
646             }
647             if (HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder) {
648                 /* yes, can store into placeholder slot */
649                 if (action & HV_FETCH_LVALUE) {
650                     if (SvMAGICAL(hv)) {
651                         /* This preserves behaviour with the old hv_fetch
652                            implementation which at this point would bail out
653                            with a break; (at "if we find a placeholder, we
654                            pretend we haven't found anything")
655
656                            That break mean that if a placeholder were found, it
657                            caused a call into hv_store, which in turn would
658                            check magic, and if there is no magic end up pretty
659                            much back at this point (in hv_store's code).  */
660                         break;
661                     }
662                     /* LVAL fetch which actaully needs a store.  */
663                     val = NEWSV(61,0);
664                     xhv->xhv_placeholders--;
665                 } else {
666                     /* store */
667                     if (val != &PL_sv_placeholder)
668                         xhv->xhv_placeholders--;
669                 }
670                 HeVAL(entry) = val;
671             } else if (action & HV_FETCH_ISSTORE) {
672                 SvREFCNT_dec(HeVAL(entry));
673                 HeVAL(entry) = val;
674             }
675         } else if (HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder) {
676             /* if we find a placeholder, we pretend we haven't found
677                anything */
678             break;
679         }
680         if (flags & HVhek_FREEKEY)
681             Safefree(key);
682         return entry;
683     }
684 #ifdef DYNAMIC_ENV_FETCH  /* %ENV lookup?  If so, try to fetch the value now */
685     if (!(action & HV_FETCH_ISSTORE) 
686         && SvRMAGICAL((SV*)hv) && mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env)) {
687         unsigned long len;
688         char *env = PerlEnv_ENVgetenv_len(key,&len);
689         if (env) {
690             sv = newSVpvn(env,len);
691             SvTAINTED_on(sv);
692             return hv_fetch_common(hv,keysv,key,klen,flags,HV_FETCH_ISSTORE,sv,
693                                    hash);
694         }
695     }
696 #endif
697
698     if (!entry && SvREADONLY(hv) && !(action & HV_FETCH_ISEXISTS)) {
699         S_hv_notallowed(aTHX_ flags, key, klen,
700                         "access disallowed key '%"SVf"' in"
701                         );
702     }
703     if (!(action & (HV_FETCH_LVALUE|HV_FETCH_ISSTORE))) {
704         /* Not doing some form of store, so return failure.  */
705         if (flags & HVhek_FREEKEY)
706             Safefree(key);
707         return 0;
708     }
709     if (action & HV_FETCH_LVALUE) {
710         val = NEWSV(61,0);
711         if (SvMAGICAL(hv)) {
712             /* At this point the old hv_fetch code would call to hv_store,
713                which in turn might do some tied magic. So we need to make that
714                magic check happen.  */
715             /* gonna assign to this, so it better be there */
716             return hv_fetch_common(hv, keysv, key, klen, flags,
717                                    HV_FETCH_ISSTORE, val, hash);
718             /* XXX Surely that could leak if the fetch-was-store fails?
719                Just like the hv_fetch.  */
720         }
721     }
722
723     /* Welcome to hv_store...  */
724
725     if (!xhv->xhv_array) {
726         /* Not sure if we can get here.  I think the only case of oentry being
727            NULL is for %ENV with dynamic env fetch.  But that should disappear
728            with magic in the previous code.  */
729         Newz(503, xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
730              PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(xhv->xhv_max+1 /* HvMAX(hv)+1 */),
731              char);
732     }
733
734     oentry = &((HE**)xhv->xhv_array)[hash & (I32) xhv->xhv_max];
735
736     entry = new_HE();
737     /* share_hek_flags will do the free for us.  This might be considered
738        bad API design.  */
739     if (HvSHAREKEYS(hv))
740         HeKEY_hek(entry) = share_hek_flags(key, klen, hash, flags);
741     else                                       /* gotta do the real thing */
742         HeKEY_hek(entry) = save_hek_flags(key, klen, hash, flags);
743     HeVAL(entry) = val;
744     HeNEXT(entry) = *oentry;
745     *oentry = entry;
746
747     if (val == &PL_sv_placeholder)
748         xhv->xhv_placeholders++;
749     if (masked_flags & HVhek_ENABLEHVKFLAGS)
750         HvHASKFLAGS_on(hv);
751
752     xhv->xhv_keys++; /* HvKEYS(hv)++ */
753     if (!n_links) {                             /* initial entry? */
754         xhv->xhv_fill++; /* HvFILL(hv)++ */
755     } else if ((xhv->xhv_keys > (IV)xhv->xhv_max)
756                || ((n_links > HV_MAX_LENGTH_BEFORE_SPLIT) && !HvREHASH(hv))) {
757         /* Use only the old HvKEYS(hv) > HvMAX(hv) condition to limit bucket
758            splits on a rehashed hash, as we're not going to split it again,
759            and if someone is lucky (evil) enough to get all the keys in one
760            list they could exhaust our memory as we repeatedly double the
761            number of buckets on every entry. Linear search feels a less worse
762            thing to do.  */
763         hsplit(hv);
764     }
765
766     return entry;
767 }
768
769 STATIC void
770 S_hv_magic_check(pTHX_ HV *hv, bool *needs_copy, bool *needs_store)
771 {
772     MAGIC *mg = SvMAGIC(hv);
773     *needs_copy = FALSE;
774     *needs_store = TRUE;
775     while (mg) {
776         if (isUPPER(mg->mg_type)) {
777             *needs_copy = TRUE;
778             switch (mg->mg_type) {
779             case PERL_MAGIC_tied:
780             case PERL_MAGIC_sig:
781                 *needs_store = FALSE;
782             }
783         }
784         mg = mg->mg_moremagic;
785     }
786 }
787
788 /*
789 =for apidoc hv_scalar
790
791 Evaluates the hash in scalar context and returns the result. Handles magic when the hash is tied.
792
793 =cut
794 */
795
796 SV *
797 Perl_hv_scalar(pTHX_ HV *hv)
798 {
799     MAGIC *mg;
800     SV *sv;
801     
802     if ((SvRMAGICAL(hv) && (mg = mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied)))) {
803         sv = magic_scalarpack(hv, mg);
804         return sv;
805     } 
806
807     sv = sv_newmortal();
808     if (HvFILL((HV*)hv)) 
809         Perl_sv_setpvf(aTHX_ sv, "%ld/%ld",
810                 (long)HvFILL(hv), (long)HvMAX(hv) + 1);
811     else
812         sv_setiv(sv, 0);
813     
814     return sv;
815 }
816
817 /*
818 =for apidoc hv_delete
819
820 Deletes a key/value pair in the hash.  The value SV is removed from the
821 hash and returned to the caller.  The C<klen> is the length of the key.
822 The C<flags> value will normally be zero; if set to G_DISCARD then NULL
823 will be returned.
824
825 =cut
826 */
827
828 SV *
829 Perl_hv_delete(pTHX_ HV *hv, const char *key, I32 klen_i32, I32 flags)
830 {
831     STRLEN klen;
832     int k_flags = 0;
833
834     if (klen_i32 < 0) {
835         klen = -klen_i32;
836         k_flags |= HVhek_UTF8;
837     } else {
838         klen = klen_i32;
839     }
840     return hv_delete_common(hv, NULL, key, klen, k_flags, flags, 0);
841 }
842
843 /*
844 =for apidoc hv_delete_ent
845
846 Deletes a key/value pair in the hash.  The value SV is removed from the
847 hash and returned to the caller.  The C<flags> value will normally be zero;
848 if set to G_DISCARD then NULL will be returned.  C<hash> can be a valid
849 precomputed hash value, or 0 to ask for it to be computed.
850
851 =cut
852 */
853
854 SV *
855 Perl_hv_delete_ent(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, I32 flags, U32 hash)
856 {
857     return hv_delete_common(hv, keysv, NULL, 0, 0, flags, hash);
858 }
859
860 SV *
861 S_hv_delete_common(pTHX_ HV *hv, SV *keysv, const char *key, STRLEN klen,
862                    int k_flags, I32 d_flags, U32 hash)
863 {
864     register XPVHV* xhv;
865     register I32 i;
866     register HE *entry;
867     register HE **oentry;
868     SV *sv;
869     bool is_utf8;
870     int masked_flags;
871
872     if (!hv)
873         return Nullsv;
874
875     if (keysv) {
876         key = SvPV(keysv, klen);
877         k_flags = 0;
878         is_utf8 = (SvUTF8(keysv) != 0);
879     } else {
880         is_utf8 = ((k_flags & HVhek_UTF8) ? TRUE : FALSE);
881     }
882
883     if (SvRMAGICAL(hv)) {
884         bool needs_copy;
885         bool needs_store;
886         hv_magic_check (hv, &needs_copy, &needs_store);
887
888         if (needs_copy) {
889             entry = hv_fetch_common(hv, keysv, key, klen,
890                                     k_flags & ~HVhek_FREEKEY, HV_FETCH_LVALUE,
891                                     Nullsv, hash);
892             sv = entry ? HeVAL(entry) : NULL;
893             if (sv) {
894                 if (SvMAGICAL(sv)) {
895                     mg_clear(sv);
896                 }
897                 if (!needs_store) {
898                     if (mg_find(sv, PERL_MAGIC_tiedelem)) {
899                         /* No longer an element */
900                         sv_unmagic(sv, PERL_MAGIC_tiedelem);
901                         return sv;
902                     }           
903                     return Nullsv;              /* element cannot be deleted */
904                 }
905             }
906 #ifdef ENV_IS_CASELESS
907             else if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env)) {
908                 /* XXX This code isn't UTF8 clean.  */
909                 keysv = sv_2mortal(newSVpvn(key,klen));
910                 key = strupr(SvPVX(keysv));
911
912                 if (k_flags & HVhek_FREEKEY) {
913                     Safefree(keysave);
914                 }
915
916                 is_utf8 = 0;
917                 k_flags = 0;
918                 hash = 0;
919             }
920 #endif
921         }
922     }
923     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
924     if (!xhv->xhv_array /* !HvARRAY(hv) */)
925         return Nullsv;
926
927     if (is_utf8) {
928     const char *keysave = key;
929     key = (char*)bytes_from_utf8((U8*)key, &klen, &is_utf8);
930
931         if (is_utf8)
932             k_flags |= HVhek_UTF8;
933         else
934             k_flags &= ~HVhek_UTF8;
935         if (key != keysave) {
936             if (k_flags & HVhek_FREEKEY) {
937                 /* This shouldn't happen if our caller does what we expect,
938                    but strictly the API allows it.  */
939                 Safefree(keysave);
940             }
941             k_flags |= HVhek_WASUTF8 | HVhek_FREEKEY;
942         }
943         HvHASKFLAGS_on((SV*)hv);
944     }
945
946     if (HvREHASH(hv)) {
947         PERL_HASH_INTERNAL(hash, key, klen);
948     } else if (!hash) {
949         if (keysv && (SvIsCOW_shared_hash(keysv))) {
950             hash = SvUVX(keysv);
951         } else {
952             PERL_HASH(hash, key, klen);
953         }
954         PERL_HASH(hash, key, klen);
955     }
956
957     masked_flags = (k_flags & HVhek_MASK);
958
959     /* oentry = &(HvARRAY(hv))[hash & (I32) HvMAX(hv)]; */
960     oentry = &((HE**)xhv->xhv_array)[hash & (I32) xhv->xhv_max];
961     entry = *oentry;
962     i = 1;
963     for (; entry; i=0, oentry = &HeNEXT(entry), entry = *oentry) {
964         if (HeHASH(entry) != hash)              /* strings can't be equal */
965             continue;
966         if (HeKLEN(entry) != (I32)klen)
967             continue;
968         if (HeKEY(entry) != key && memNE(HeKEY(entry),key,klen))        /* is this it? */
969             continue;
970         if ((HeKFLAGS(entry) ^ masked_flags) & HVhek_UTF8)
971             continue;
972         if (k_flags & HVhek_FREEKEY)
973             Safefree(key);
974
975         /* if placeholder is here, it's already been deleted.... */
976         if (HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
977         {
978             if (SvREADONLY(hv))
979                 return Nullsv; /* if still SvREADONLY, leave it deleted. */
980
981            /* okay, really delete the placeholder. */
982            *oentry = HeNEXT(entry);
983            if (i && !*oentry)
984                xhv->xhv_fill--; /* HvFILL(hv)-- */
985            if (entry == xhv->xhv_eiter /* HvEITER(hv) */)
986                HvLAZYDEL_on(hv);
987            else
988                hv_free_ent(hv, entry);
989            xhv->xhv_keys--; /* HvKEYS(hv)-- */
990            if (xhv->xhv_keys == 0)
991                HvHASKFLAGS_off(hv);
992            xhv->xhv_placeholders--;
993            return Nullsv;
994         }
995         else if (SvREADONLY(hv) && HeVAL(entry) && SvREADONLY(HeVAL(entry))) {
996             S_hv_notallowed(aTHX_ k_flags, key, klen,
997                             "delete readonly key '%"SVf"' from"
998                             );
999         }
1000
1001         if (d_flags & G_DISCARD)
1002             sv = Nullsv;
1003         else {
1004             sv = sv_2mortal(HeVAL(entry));
1005             HeVAL(entry) = &PL_sv_placeholder;
1006         }
1007
1008         /*
1009          * If a restricted hash, rather than really deleting the entry, put
1010          * a placeholder there. This marks the key as being "approved", so
1011          * we can still access via not-really-existing key without raising
1012          * an error.
1013          */
1014         if (SvREADONLY(hv)) {
1015             HeVAL(entry) = &PL_sv_placeholder;
1016             /* We'll be saving this slot, so the number of allocated keys
1017              * doesn't go down, but the number placeholders goes up */
1018             xhv->xhv_placeholders++; /* HvPLACEHOLDERS(hv)++ */
1019         } else {
1020             *oentry = HeNEXT(entry);
1021             if (i && !*oentry)
1022                 xhv->xhv_fill--; /* HvFILL(hv)-- */
1023             if (entry == xhv->xhv_eiter /* HvEITER(hv) */)
1024                 HvLAZYDEL_on(hv);
1025             else
1026                 hv_free_ent(hv, entry);
1027             xhv->xhv_keys--; /* HvKEYS(hv)-- */
1028             if (xhv->xhv_keys == 0)
1029                 HvHASKFLAGS_off(hv);
1030         }
1031         return sv;
1032     }
1033     if (SvREADONLY(hv)) {
1034         S_hv_notallowed(aTHX_ k_flags, key, klen,
1035                         "delete disallowed key '%"SVf"' from"
1036                         );
1037     }
1038
1039     if (k_flags & HVhek_FREEKEY)
1040         Safefree(key);
1041     return Nullsv;
1042 }
1043
1044 STATIC void
1045 S_hsplit(pTHX_ HV *hv)
1046 {
1047     register XPVHV* xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1048     I32 oldsize = (I32) xhv->xhv_max+1; /* HvMAX(hv)+1 (sick) */
1049     register I32 newsize = oldsize * 2;
1050     register I32 i;
1051     register char *a = xhv->xhv_array; /* HvARRAY(hv) */
1052     register HE **aep;
1053     register HE **bep;
1054     register HE *entry;
1055     register HE **oentry;
1056     int longest_chain = 0;
1057     int was_shared;
1058
1059     PL_nomemok = TRUE;
1060 #if defined(STRANGE_MALLOC) || defined(MYMALLOC)
1061     Renew(a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1062     if (!a) {
1063       PL_nomemok = FALSE;
1064       return;
1065     }
1066 #else
1067     New(2, a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1068     if (!a) {
1069       PL_nomemok = FALSE;
1070       return;
1071     }
1072     Copy(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */, a, oldsize * sizeof(HE*), char);
1073     if (oldsize >= 64) {
1074         offer_nice_chunk(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
1075                         PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(oldsize));
1076     }
1077     else
1078         Safefree(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */);
1079 #endif
1080
1081     PL_nomemok = FALSE;
1082     Zero(&a[oldsize * sizeof(HE*)], (newsize-oldsize) * sizeof(HE*), char);     /* zero 2nd half*/
1083     xhv->xhv_max = --newsize;   /* HvMAX(hv) = --newsize */
1084     xhv->xhv_array = a;         /* HvARRAY(hv) = a */
1085     aep = (HE**)a;
1086
1087     for (i=0; i<oldsize; i++,aep++) {
1088         int left_length = 0;
1089         int right_length = 0;
1090
1091         if (!*aep)                              /* non-existent */
1092             continue;
1093         bep = aep+oldsize;
1094         for (oentry = aep, entry = *aep; entry; entry = *oentry) {
1095             if ((HeHASH(entry) & newsize) != (U32)i) {
1096                 *oentry = HeNEXT(entry);
1097                 HeNEXT(entry) = *bep;
1098                 if (!*bep)
1099                     xhv->xhv_fill++; /* HvFILL(hv)++ */
1100                 *bep = entry;
1101                 right_length++;
1102                 continue;
1103             }
1104             else {
1105                 oentry = &HeNEXT(entry);
1106                 left_length++;
1107             }
1108         }
1109         if (!*aep)                              /* everything moved */
1110             xhv->xhv_fill--; /* HvFILL(hv)-- */
1111         /* I think we don't actually need to keep track of the longest length,
1112            merely flag if anything is too long. But for the moment while
1113            developing this code I'll track it.  */
1114         if (left_length > longest_chain)
1115             longest_chain = left_length;
1116         if (right_length > longest_chain)
1117             longest_chain = right_length;
1118     }
1119
1120
1121     /* Pick your policy for "hashing isn't working" here:  */
1122     if (longest_chain <= HV_MAX_LENGTH_BEFORE_SPLIT /* split worked?  */
1123         || HvREHASH(hv)) {
1124         return;
1125     }
1126
1127     if (hv == PL_strtab) {
1128         /* Urg. Someone is doing something nasty to the string table.
1129            Can't win.  */
1130         return;
1131     }
1132
1133     /* Awooga. Awooga. Pathological data.  */
1134     /*PerlIO_printf(PerlIO_stderr(), "%p %d of %d with %d/%d buckets\n", hv,
1135       longest_chain, HvTOTALKEYS(hv), HvFILL(hv),  1+HvMAX(hv));*/
1136
1137     ++newsize;
1138     Newz(2, a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1139     was_shared = HvSHAREKEYS(hv);
1140
1141     xhv->xhv_fill = 0;
1142     HvSHAREKEYS_off(hv);
1143     HvREHASH_on(hv);
1144
1145     aep = (HE **) xhv->xhv_array;
1146
1147     for (i=0; i<newsize; i++,aep++) {
1148         entry = *aep;
1149         while (entry) {
1150             /* We're going to trash this HE's next pointer when we chain it
1151                into the new hash below, so store where we go next.  */
1152             HE *next = HeNEXT(entry);
1153             UV hash;
1154
1155             /* Rehash it */
1156             PERL_HASH_INTERNAL(hash, HeKEY(entry), HeKLEN(entry));
1157
1158             if (was_shared) {
1159                 /* Unshare it.  */
1160                 HEK *new_hek
1161                     = save_hek_flags(HeKEY(entry), HeKLEN(entry),
1162                                      hash, HeKFLAGS(entry));
1163                 unshare_hek (HeKEY_hek(entry));
1164                 HeKEY_hek(entry) = new_hek;
1165             } else {
1166                 /* Not shared, so simply write the new hash in. */
1167                 HeHASH(entry) = hash;
1168             }
1169             /*PerlIO_printf(PerlIO_stderr(), "%d ", HeKFLAGS(entry));*/
1170             HEK_REHASH_on(HeKEY_hek(entry));
1171             /*PerlIO_printf(PerlIO_stderr(), "%d\n", HeKFLAGS(entry));*/
1172
1173             /* Copy oentry to the correct new chain.  */
1174             bep = ((HE**)a) + (hash & (I32) xhv->xhv_max);
1175             if (!*bep)
1176                     xhv->xhv_fill++; /* HvFILL(hv)++ */
1177             HeNEXT(entry) = *bep;
1178             *bep = entry;
1179
1180             entry = next;
1181         }
1182     }
1183     Safefree (xhv->xhv_array);
1184     xhv->xhv_array = a;         /* HvARRAY(hv) = a */
1185 }
1186
1187 void
1188 Perl_hv_ksplit(pTHX_ HV *hv, IV newmax)
1189 {
1190     register XPVHV* xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1191     I32 oldsize = (I32) xhv->xhv_max+1; /* HvMAX(hv)+1 (sick) */
1192     register I32 newsize;
1193     register I32 i;
1194     register I32 j;
1195     register char *a;
1196     register HE **aep;
1197     register HE *entry;
1198     register HE **oentry;
1199
1200     newsize = (I32) newmax;                     /* possible truncation here */
1201     if (newsize != newmax || newmax <= oldsize)
1202         return;
1203     while ((newsize & (1 + ~newsize)) != newsize) {
1204         newsize &= ~(newsize & (1 + ~newsize)); /* get proper power of 2 */
1205     }
1206     if (newsize < newmax)
1207         newsize *= 2;
1208     if (newsize < newmax)
1209         return;                                 /* overflow detection */
1210
1211     a = xhv->xhv_array; /* HvARRAY(hv) */
1212     if (a) {
1213         PL_nomemok = TRUE;
1214 #if defined(STRANGE_MALLOC) || defined(MYMALLOC)
1215         Renew(a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1216         if (!a) {
1217           PL_nomemok = FALSE;
1218           return;
1219         }
1220 #else
1221         New(2, a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1222         if (!a) {
1223           PL_nomemok = FALSE;
1224           return;
1225         }
1226         Copy(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */, a, oldsize * sizeof(HE*), char);
1227         if (oldsize >= 64) {
1228             offer_nice_chunk(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
1229                             PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(oldsize));
1230         }
1231         else
1232             Safefree(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */);
1233 #endif
1234         PL_nomemok = FALSE;
1235         Zero(&a[oldsize * sizeof(HE*)], (newsize-oldsize) * sizeof(HE*), char); /* zero 2nd half*/
1236     }
1237     else {
1238         Newz(0, a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(newsize), char);
1239     }
1240     xhv->xhv_max = --newsize;   /* HvMAX(hv) = --newsize */
1241     xhv->xhv_array = a;         /* HvARRAY(hv) = a */
1242     if (!xhv->xhv_fill /* !HvFILL(hv) */)       /* skip rest if no entries */
1243         return;
1244
1245     aep = (HE**)a;
1246     for (i=0; i<oldsize; i++,aep++) {
1247         if (!*aep)                              /* non-existent */
1248             continue;
1249         for (oentry = aep, entry = *aep; entry; entry = *oentry) {
1250             if ((j = (HeHASH(entry) & newsize)) != i) {
1251                 j -= i;
1252                 *oentry = HeNEXT(entry);
1253                 if (!(HeNEXT(entry) = aep[j]))
1254                     xhv->xhv_fill++; /* HvFILL(hv)++ */
1255                 aep[j] = entry;
1256                 continue;
1257             }
1258             else
1259                 oentry = &HeNEXT(entry);
1260         }
1261         if (!*aep)                              /* everything moved */
1262             xhv->xhv_fill--; /* HvFILL(hv)-- */
1263     }
1264 }
1265
1266 /*
1267 =for apidoc newHV
1268
1269 Creates a new HV.  The reference count is set to 1.
1270
1271 =cut
1272 */
1273
1274 HV *
1275 Perl_newHV(pTHX)
1276 {
1277     register HV *hv;
1278     register XPVHV* xhv;
1279
1280     hv = (HV*)NEWSV(502,0);
1281     sv_upgrade((SV *)hv, SVt_PVHV);
1282     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1283     SvPOK_off(hv);
1284     SvNOK_off(hv);
1285 #ifndef NODEFAULT_SHAREKEYS
1286     HvSHAREKEYS_on(hv);         /* key-sharing on by default */
1287 #endif
1288
1289     xhv->xhv_max    = 7;        /* HvMAX(hv) = 7 (start with 8 buckets) */
1290     xhv->xhv_fill   = 0;        /* HvFILL(hv) = 0 */
1291     xhv->xhv_pmroot = 0;        /* HvPMROOT(hv) = 0 */
1292     (void)hv_iterinit(hv);      /* so each() will start off right */
1293     return hv;
1294 }
1295
1296 HV *
1297 Perl_newHVhv(pTHX_ HV *ohv)
1298 {
1299     HV *hv = newHV();
1300     STRLEN hv_max, hv_fill;
1301
1302     if (!ohv || (hv_fill = HvFILL(ohv)) == 0)
1303         return hv;
1304     hv_max = HvMAX(ohv);
1305
1306     if (!SvMAGICAL((SV *)ohv)) {
1307         /* It's an ordinary hash, so copy it fast. AMS 20010804 */
1308         STRLEN i;
1309         bool shared = !!HvSHAREKEYS(ohv);
1310         HE **ents, **oents = (HE **)HvARRAY(ohv);
1311         char *a;
1312         New(0, a, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(hv_max+1), char);
1313         ents = (HE**)a;
1314
1315         /* In each bucket... */
1316         for (i = 0; i <= hv_max; i++) {
1317             HE *prev = NULL, *ent = NULL, *oent = oents[i];
1318
1319             if (!oent) {
1320                 ents[i] = NULL;
1321                 continue;
1322             }
1323
1324             /* Copy the linked list of entries. */
1325             for (oent = oents[i]; oent; oent = HeNEXT(oent)) {
1326                 U32 hash   = HeHASH(oent);
1327                 char *key  = HeKEY(oent);
1328                 STRLEN len = HeKLEN(oent);
1329                 int flags  = HeKFLAGS(oent);
1330
1331                 ent = new_HE();
1332                 HeVAL(ent)     = newSVsv(HeVAL(oent));
1333                 HeKEY_hek(ent)
1334                     = shared ? share_hek_flags(key, len, hash, flags)
1335                              :  save_hek_flags(key, len, hash, flags);
1336                 if (prev)
1337                     HeNEXT(prev) = ent;
1338                 else
1339                     ents[i] = ent;
1340                 prev = ent;
1341                 HeNEXT(ent) = NULL;
1342             }
1343         }
1344
1345         HvMAX(hv)   = hv_max;
1346         HvFILL(hv)  = hv_fill;
1347         HvTOTALKEYS(hv)  = HvTOTALKEYS(ohv);
1348         HvARRAY(hv) = ents;
1349     }
1350     else {
1351         /* Iterate over ohv, copying keys and values one at a time. */
1352         HE *entry;
1353         I32 riter = HvRITER(ohv);
1354         HE *eiter = HvEITER(ohv);
1355
1356         /* Can we use fewer buckets? (hv_max is always 2^n-1) */
1357         while (hv_max && hv_max + 1 >= hv_fill * 2)
1358             hv_max = hv_max / 2;
1359         HvMAX(hv) = hv_max;
1360
1361         hv_iterinit(ohv);
1362         while ((entry = hv_iternext_flags(ohv, 0))) {
1363             hv_store_flags(hv, HeKEY(entry), HeKLEN(entry),
1364                            newSVsv(HeVAL(entry)), HeHASH(entry),
1365                            HeKFLAGS(entry));
1366         }
1367         HvRITER(ohv) = riter;
1368         HvEITER(ohv) = eiter;
1369     }
1370
1371     return hv;
1372 }
1373
1374 void
1375 Perl_hv_free_ent(pTHX_ HV *hv, register HE *entry)
1376 {
1377     SV *val;
1378
1379     if (!entry)
1380         return;
1381     val = HeVAL(entry);
1382     if (val && isGV(val) && GvCVu(val) && HvNAME(hv))
1383         PL_sub_generation++;    /* may be deletion of method from stash */
1384     SvREFCNT_dec(val);
1385     if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY) {
1386         SvREFCNT_dec(HeKEY_sv(entry));
1387         Safefree(HeKEY_hek(entry));
1388     }
1389     else if (HvSHAREKEYS(hv))
1390         unshare_hek(HeKEY_hek(entry));
1391     else
1392         Safefree(HeKEY_hek(entry));
1393     del_HE(entry);
1394 }
1395
1396 void
1397 Perl_hv_delayfree_ent(pTHX_ HV *hv, register HE *entry)
1398 {
1399     if (!entry)
1400         return;
1401     if (isGV(HeVAL(entry)) && GvCVu(HeVAL(entry)) && HvNAME(hv))
1402         PL_sub_generation++;    /* may be deletion of method from stash */
1403     sv_2mortal(HeVAL(entry));   /* free between statements */
1404     if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY) {
1405         sv_2mortal(HeKEY_sv(entry));
1406         Safefree(HeKEY_hek(entry));
1407     }
1408     else if (HvSHAREKEYS(hv))
1409         unshare_hek(HeKEY_hek(entry));
1410     else
1411         Safefree(HeKEY_hek(entry));
1412     del_HE(entry);
1413 }
1414
1415 /*
1416 =for apidoc hv_clear
1417
1418 Clears a hash, making it empty.
1419
1420 =cut
1421 */
1422
1423 void
1424 Perl_hv_clear(pTHX_ HV *hv)
1425 {
1426     register XPVHV* xhv;
1427     if (!hv)
1428         return;
1429
1430     DEBUG_A(Perl_hv_assert(aTHX_ hv));
1431
1432     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1433
1434     if (SvREADONLY(hv) && xhv->xhv_array != NULL) {
1435         /* restricted hash: convert all keys to placeholders */
1436         I32 i;
1437         HE* entry;
1438         for (i = 0; i <= (I32) xhv->xhv_max; i++) {
1439             entry = ((HE**)xhv->xhv_array)[i];
1440             for (; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
1441                 /* not already placeholder */
1442                 if (HeVAL(entry) != &PL_sv_placeholder) {
1443                     if (HeVAL(entry) && SvREADONLY(HeVAL(entry))) {
1444                         SV* keysv = hv_iterkeysv(entry);
1445                         Perl_croak(aTHX_
1446         "Attempt to delete readonly key '%"SVf"' from a restricted hash",
1447                                    keysv);
1448                     }
1449                     SvREFCNT_dec(HeVAL(entry));
1450                     HeVAL(entry) = &PL_sv_placeholder;
1451                     xhv->xhv_placeholders++; /* HvPLACEHOLDERS(hv)++ */
1452                 }
1453             }
1454         }
1455         return;
1456     }
1457
1458     hfreeentries(hv);
1459     xhv->xhv_placeholders = 0; /* HvPLACEHOLDERS(hv) = 0 */
1460     if (xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */)
1461         (void)memzero(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
1462                       (xhv->xhv_max+1 /* HvMAX(hv)+1 */) * sizeof(HE*));
1463
1464     if (SvRMAGICAL(hv))
1465         mg_clear((SV*)hv);
1466
1467     HvHASKFLAGS_off(hv);
1468     HvREHASH_off(hv);
1469 }
1470
1471 /*
1472 =for apidoc hv_clear_placeholders
1473
1474 Clears any placeholders from a hash.  If a restricted hash has any of its keys
1475 marked as readonly and the key is subsequently deleted, the key is not actually
1476 deleted but is marked by assigning it a value of &PL_sv_placeholder.  This tags
1477 it so it will be ignored by future operations such as iterating over the hash,
1478 but will still allow the hash to have a value reaasigned to the key at some
1479 future point.  This function clears any such placeholder keys from the hash.
1480 See Hash::Util::lock_keys() for an example of its use.
1481
1482 =cut
1483 */
1484
1485 void
1486 Perl_hv_clear_placeholders(pTHX_ HV *hv)
1487 {
1488     I32 items;
1489     items = (I32)HvPLACEHOLDERS(hv);
1490     if (items) {
1491         HE *entry;
1492         I32 riter = HvRITER(hv);
1493         HE *eiter = HvEITER(hv);
1494         hv_iterinit(hv);
1495         /* This may look suboptimal with the items *after* the iternext, but
1496            it's quite deliberate. We only get here with items==0 if we've
1497            just deleted the last placeholder in the hash. If we've just done
1498            that then it means that the hash is in lazy delete mode, and the
1499            HE is now only referenced in our iterator. If we just quit the loop
1500            and discarded our iterator then the HE leaks. So we do the && the
1501            other way to ensure iternext is called just one more time, which
1502            has the side effect of triggering the lazy delete.  */
1503         while ((entry = hv_iternext_flags(hv, HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS))
1504             && items) {
1505             SV *val = hv_iterval(hv, entry);
1506
1507             if (val == &PL_sv_placeholder) {
1508
1509                 /* It seems that I have to go back in the front of the hash
1510                    API to delete a hash, even though I have a HE structure
1511                    pointing to the very entry I want to delete, and could hold
1512                    onto the previous HE that points to it. And it's easier to
1513                    go in with SVs as I can then specify the precomputed hash,
1514                    and don't have fun and games with utf8 keys.  */
1515                 SV *key = hv_iterkeysv(entry);
1516
1517                 hv_delete_ent (hv, key, G_DISCARD, HeHASH(entry));
1518                 items--;
1519             }
1520         }
1521         HvRITER(hv) = riter;
1522         HvEITER(hv) = eiter;
1523     }
1524 }
1525
1526 STATIC void
1527 S_hfreeentries(pTHX_ HV *hv)
1528 {
1529     register HE **array;
1530     register HE *entry;
1531     register HE *oentry = Null(HE*);
1532     I32 riter;
1533     I32 max;
1534
1535     if (!hv)
1536         return;
1537     if (!HvARRAY(hv))
1538         return;
1539
1540     riter = 0;
1541     max = HvMAX(hv);
1542     array = HvARRAY(hv);
1543     /* make everyone else think the array is empty, so that the destructors
1544      * called for freed entries can't recusively mess with us */
1545     HvARRAY(hv) = Null(HE**); 
1546     HvFILL(hv) = 0;
1547     ((XPVHV*) SvANY(hv))->xhv_keys = 0;
1548
1549     entry = array[0];
1550     for (;;) {
1551         if (entry) {
1552             oentry = entry;
1553             entry = HeNEXT(entry);
1554             hv_free_ent(hv, oentry);
1555         }
1556         if (!entry) {
1557             if (++riter > max)
1558                 break;
1559             entry = array[riter];
1560         }
1561     }
1562     HvARRAY(hv) = array;
1563     (void)hv_iterinit(hv);
1564 }
1565
1566 /*
1567 =for apidoc hv_undef
1568
1569 Undefines the hash.
1570
1571 =cut
1572 */
1573
1574 void
1575 Perl_hv_undef(pTHX_ HV *hv)
1576 {
1577     register XPVHV* xhv;
1578     if (!hv)
1579         return;
1580     DEBUG_A(Perl_hv_assert(aTHX_ hv));
1581     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1582     hfreeentries(hv);
1583     Safefree(xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */);
1584     if (HvNAME(hv)) {
1585         if(PL_stashcache)
1586             hv_delete(PL_stashcache, HvNAME(hv), strlen(HvNAME(hv)), G_DISCARD);
1587         Safefree(HvNAME(hv));
1588         HvNAME(hv) = 0;
1589     }
1590     xhv->xhv_max   = 7; /* HvMAX(hv) = 7 (it's a normal hash) */
1591     xhv->xhv_array = 0; /* HvARRAY(hv) = 0 */
1592     xhv->xhv_placeholders = 0; /* HvPLACEHOLDERS(hv) = 0 */
1593
1594     if (SvRMAGICAL(hv))
1595         mg_clear((SV*)hv);
1596 }
1597
1598 /*
1599 =for apidoc hv_iterinit
1600
1601 Prepares a starting point to traverse a hash table.  Returns the number of
1602 keys in the hash (i.e. the same as C<HvKEYS(tb)>).  The return value is
1603 currently only meaningful for hashes without tie magic.
1604
1605 NOTE: Before version 5.004_65, C<hv_iterinit> used to return the number of
1606 hash buckets that happen to be in use.  If you still need that esoteric
1607 value, you can get it through the macro C<HvFILL(tb)>.
1608
1609
1610 =cut
1611 */
1612
1613 I32
1614 Perl_hv_iterinit(pTHX_ HV *hv)
1615 {
1616     register XPVHV* xhv;
1617     HE *entry;
1618
1619     if (!hv)
1620         Perl_croak(aTHX_ "Bad hash");
1621     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1622     entry = xhv->xhv_eiter; /* HvEITER(hv) */
1623     if (entry && HvLAZYDEL(hv)) {       /* was deleted earlier? */
1624         HvLAZYDEL_off(hv);
1625         hv_free_ent(hv, entry);
1626     }
1627     xhv->xhv_riter = -1;        /* HvRITER(hv) = -1 */
1628     xhv->xhv_eiter = Null(HE*); /* HvEITER(hv) = Null(HE*) */
1629     /* used to be xhv->xhv_fill before 5.004_65 */
1630     return XHvTOTALKEYS(xhv);
1631 }
1632 /*
1633 =for apidoc hv_iternext
1634
1635 Returns entries from a hash iterator.  See C<hv_iterinit>.
1636
1637 You may call C<hv_delete> or C<hv_delete_ent> on the hash entry that the
1638 iterator currently points to, without losing your place or invalidating your
1639 iterator.  Note that in this case the current entry is deleted from the hash
1640 with your iterator holding the last reference to it.  Your iterator is flagged
1641 to free the entry on the next call to C<hv_iternext>, so you must not discard
1642 your iterator immediately else the entry will leak - call C<hv_iternext> to
1643 trigger the resource deallocation.
1644
1645 =cut
1646 */
1647
1648 HE *
1649 Perl_hv_iternext(pTHX_ HV *hv)
1650 {
1651     return hv_iternext_flags(hv, 0);
1652 }
1653
1654 /*
1655 =for apidoc hv_iternext_flags
1656
1657 Returns entries from a hash iterator.  See C<hv_iterinit> and C<hv_iternext>.
1658 The C<flags> value will normally be zero; if HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS is
1659 set the placeholders keys (for restricted hashes) will be returned in addition
1660 to normal keys. By default placeholders are automatically skipped over.
1661 Currently a placeholder is implemented with a value that is
1662 C<&Perl_sv_placeholder>. Note that the implementation of placeholders and
1663 restricted hashes may change, and the implementation currently is
1664 insufficiently abstracted for any change to be tidy.
1665
1666 =cut
1667 */
1668
1669 HE *
1670 Perl_hv_iternext_flags(pTHX_ HV *hv, I32 flags)
1671 {
1672     register XPVHV* xhv;
1673     register HE *entry;
1674     HE *oldentry;
1675     MAGIC* mg;
1676
1677     if (!hv)
1678         Perl_croak(aTHX_ "Bad hash");
1679     xhv = (XPVHV*)SvANY(hv);
1680     oldentry = entry = xhv->xhv_eiter; /* HvEITER(hv) */
1681
1682     if ((mg = SvTIED_mg((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied))) {
1683         SV *key = sv_newmortal();
1684         if (entry) {
1685             sv_setsv(key, HeSVKEY_force(entry));
1686             SvREFCNT_dec(HeSVKEY(entry));       /* get rid of previous key */
1687         }
1688         else {
1689             char *k;
1690             HEK *hek;
1691
1692             /* one HE per MAGICAL hash */
1693             xhv->xhv_eiter = entry = new_HE(); /* HvEITER(hv) = new_HE() */
1694             Zero(entry, 1, HE);
1695             Newz(54, k, HEK_BASESIZE + sizeof(SV*), char);
1696             hek = (HEK*)k;
1697             HeKEY_hek(entry) = hek;
1698             HeKLEN(entry) = HEf_SVKEY;
1699         }
1700         magic_nextpack((SV*) hv,mg,key);
1701         if (SvOK(key)) {
1702             /* force key to stay around until next time */
1703             HeSVKEY_set(entry, SvREFCNT_inc(key));
1704             return entry;               /* beware, hent_val is not set */
1705         }
1706         if (HeVAL(entry))
1707             SvREFCNT_dec(HeVAL(entry));
1708         Safefree(HeKEY_hek(entry));
1709         del_HE(entry);
1710         xhv->xhv_eiter = Null(HE*); /* HvEITER(hv) = Null(HE*) */
1711         return Null(HE*);
1712     }
1713 #ifdef DYNAMIC_ENV_FETCH  /* set up %ENV for iteration */
1714     if (!entry && SvRMAGICAL((SV*)hv) && mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_env))
1715         prime_env_iter();
1716 #endif
1717
1718     if (!xhv->xhv_array /* !HvARRAY(hv) */)
1719         Newz(506, xhv->xhv_array /* HvARRAY(hv) */,
1720              PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(xhv->xhv_max+1 /* HvMAX(hv)+1 */),
1721              char);
1722     /* At start of hash, entry is NULL.  */
1723     if (entry)
1724     {
1725         entry = HeNEXT(entry);
1726         if (!(flags & HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS)) {
1727             /*
1728              * Skip past any placeholders -- don't want to include them in
1729              * any iteration.
1730              */
1731             while (entry && HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder) {
1732                 entry = HeNEXT(entry);
1733             }
1734         }
1735     }
1736     while (!entry) {
1737         /* OK. Come to the end of the current list.  Grab the next one.  */
1738
1739         xhv->xhv_riter++; /* HvRITER(hv)++ */
1740         if (xhv->xhv_riter > (I32)xhv->xhv_max /* HvRITER(hv) > HvMAX(hv) */) {
1741             /* There is no next one.  End of the hash.  */
1742             xhv->xhv_riter = -1; /* HvRITER(hv) = -1 */
1743             break;
1744         }
1745         /* entry = (HvARRAY(hv))[HvRITER(hv)]; */
1746         entry = ((HE**)xhv->xhv_array)[xhv->xhv_riter];
1747
1748         if (!(flags & HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS)) {
1749             /* If we have an entry, but it's a placeholder, don't count it.
1750                Try the next.  */
1751             while (entry && HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
1752                 entry = HeNEXT(entry);
1753         }
1754         /* Will loop again if this linked list starts NULL
1755            (for HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS)
1756            or if we run through it and find only placeholders.  */
1757     }
1758
1759     if (oldentry && HvLAZYDEL(hv)) {            /* was deleted earlier? */
1760         HvLAZYDEL_off(hv);
1761         hv_free_ent(hv, oldentry);
1762     }
1763
1764     /*if (HvREHASH(hv) && entry && !HeKREHASH(entry))
1765       PerlIO_printf(PerlIO_stderr(), "Awooga %p %p\n", hv, entry);*/
1766
1767     xhv->xhv_eiter = entry; /* HvEITER(hv) = entry */
1768     return entry;
1769 }
1770
1771 /*
1772 =for apidoc hv_iterkey
1773
1774 Returns the key from the current position of the hash iterator.  See
1775 C<hv_iterinit>.
1776
1777 =cut
1778 */
1779
1780 char *
1781 Perl_hv_iterkey(pTHX_ register HE *entry, I32 *retlen)
1782 {
1783     if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY) {
1784         STRLEN len;
1785         char *p = SvPV(HeKEY_sv(entry), len);
1786         *retlen = len;
1787         return p;
1788     }
1789     else {
1790         *retlen = HeKLEN(entry);
1791         return HeKEY(entry);
1792     }
1793 }
1794
1795 /* unlike hv_iterval(), this always returns a mortal copy of the key */
1796 /*
1797 =for apidoc hv_iterkeysv
1798
1799 Returns the key as an C<SV*> from the current position of the hash
1800 iterator.  The return value will always be a mortal copy of the key.  Also
1801 see C<hv_iterinit>.
1802
1803 =cut
1804 */
1805
1806 SV *
1807 Perl_hv_iterkeysv(pTHX_ register HE *entry)
1808 {
1809     if (HeKLEN(entry) != HEf_SVKEY) {
1810         HEK *hek = HeKEY_hek(entry);
1811         int flags = HEK_FLAGS(hek);
1812         SV *sv;
1813
1814         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
1815             /* Trouble :-)
1816                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
1817             */
1818             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
1819             U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
1820
1821             sv = newSVpvn ((char*)as_utf8, utf8_len);
1822             SvUTF8_on (sv);
1823             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
1824         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
1825             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
1826                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
1827                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
1828                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
1829                into an hv routine with a regular hash  */
1830
1831             sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
1832             if (HEK_UTF8(hek))
1833                 SvUTF8_on (sv);
1834         } else {
1835             sv = newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
1836                                 (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
1837                                 HEK_HASH(hek));
1838         }
1839         return sv_2mortal(sv);
1840     }
1841     return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
1842 }
1843
1844 /*
1845 =for apidoc hv_iterval
1846
1847 Returns the value from the current position of the hash iterator.  See
1848 C<hv_iterkey>.
1849
1850 =cut
1851 */
1852
1853 SV *
1854 Perl_hv_iterval(pTHX_ HV *hv, register HE *entry)
1855 {
1856     if (SvRMAGICAL(hv)) {
1857         if (mg_find((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied)) {
1858             SV* sv = sv_newmortal();
1859             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
1860                 mg_copy((SV*)hv, sv, (char*)HeKEY_sv(entry), HEf_SVKEY);
1861             else mg_copy((SV*)hv, sv, HeKEY(entry), HeKLEN(entry));
1862             return sv;
1863         }
1864     }
1865     return HeVAL(entry);
1866 }
1867
1868 /*
1869 =for apidoc hv_iternextsv
1870
1871 Performs an C<hv_iternext>, C<hv_iterkey>, and C<hv_iterval> in one
1872 operation.
1873
1874 =cut
1875 */
1876
1877 SV *
1878 Perl_hv_iternextsv(pTHX_ HV *hv, char **key, I32 *retlen)
1879 {
1880     HE *he;
1881     if ( (he = hv_iternext_flags(hv, 0)) == NULL)
1882         return NULL;
1883     *key = hv_iterkey(he, retlen);
1884     return hv_iterval(hv, he);
1885 }
1886
1887 /*
1888 =for apidoc hv_magic
1889
1890 Adds magic to a hash.  See C<sv_magic>.
1891
1892 =cut
1893 */
1894
1895 void
1896 Perl_hv_magic(pTHX_ HV *hv, GV *gv, int how)
1897 {
1898     sv_magic((SV*)hv, (SV*)gv, how, Nullch, 0);
1899 }
1900
1901 #if 0 /* use the macro from hv.h instead */
1902
1903 char*   
1904 Perl_sharepvn(pTHX_ const char *sv, I32 len, U32 hash)
1905 {
1906     return HEK_KEY(share_hek(sv, len, hash));
1907 }
1908
1909 #endif
1910
1911 /* possibly free a shared string if no one has access to it
1912  * len and hash must both be valid for str.
1913  */
1914 void
1915 Perl_unsharepvn(pTHX_ const char *str, I32 len, U32 hash)
1916 {
1917     unshare_hek_or_pvn (NULL, str, len, hash);
1918 }
1919
1920
1921 void
1922 Perl_unshare_hek(pTHX_ HEK *hek)
1923 {
1924     unshare_hek_or_pvn(hek, NULL, 0, 0);
1925 }
1926
1927 /* possibly free a shared string if no one has access to it
1928    hek if non-NULL takes priority over the other 3, else str, len and hash
1929    are used.  If so, len and hash must both be valid for str.
1930  */
1931 STATIC void
1932 S_unshare_hek_or_pvn(pTHX_ HEK *hek, const char *str, I32 len, U32 hash)
1933 {
1934     register XPVHV* xhv;
1935     register HE *entry;
1936     register HE **oentry;
1937     register I32 i = 1;
1938     I32 found = 0;
1939     bool is_utf8 = FALSE;
1940     int k_flags = 0;
1941     const char *save = str;
1942
1943     if (hek) {
1944         hash = HEK_HASH(hek);
1945     } else if (len < 0) {
1946         STRLEN tmplen = -len;
1947         is_utf8 = TRUE;
1948         /* See the note in hv_fetch(). --jhi */
1949         str = (char*)bytes_from_utf8((U8*)str, &tmplen, &is_utf8);
1950         len = tmplen;
1951         if (is_utf8)
1952             k_flags = HVhek_UTF8;
1953         if (str != save)
1954             k_flags |= HVhek_WASUTF8 | HVhek_FREEKEY;
1955     }
1956
1957     /* what follows is the moral equivalent of:
1958     if ((Svp = hv_fetch(PL_strtab, tmpsv, FALSE, hash))) {
1959         if (--*Svp == Nullsv)
1960             hv_delete(PL_strtab, str, len, G_DISCARD, hash);
1961     } */
1962     xhv = (XPVHV*)SvANY(PL_strtab);
1963     /* assert(xhv_array != 0) */
1964     LOCK_STRTAB_MUTEX;
1965     /* oentry = &(HvARRAY(hv))[hash & (I32) HvMAX(hv)]; */
1966     oentry = &((HE**)xhv->xhv_array)[hash & (I32) xhv->xhv_max];
1967     if (hek) {
1968         for (entry = *oentry; entry; i=0, oentry = &HeNEXT(entry), entry = *oentry) {
1969             if (HeKEY_hek(entry) != hek)
1970                 continue;
1971             found = 1;
1972             break;
1973         }
1974     } else {
1975         int flags_masked = k_flags & HVhek_MASK;
1976         for (entry = *oentry; entry; i=0, oentry = &HeNEXT(entry), entry = *oentry) {
1977             if (HeHASH(entry) != hash)          /* strings can't be equal */
1978                 continue;
1979             if (HeKLEN(entry) != len)
1980                 continue;
1981             if (HeKEY(entry) != str && memNE(HeKEY(entry),str,len))     /* is this it? */
1982                 continue;
1983             if (HeKFLAGS(entry) != flags_masked)
1984                 continue;
1985             found = 1;
1986             break;
1987         }
1988     }
1989
1990     if (found) {
1991         if (--HeVAL(entry) == Nullsv) {
1992             *oentry = HeNEXT(entry);
1993             if (i && !*oentry)
1994                 xhv->xhv_fill--; /* HvFILL(hv)-- */
1995             Safefree(HeKEY_hek(entry));
1996             del_HE(entry);
1997             xhv->xhv_keys--; /* HvKEYS(hv)-- */
1998         }
1999     }
2000
2001     UNLOCK_STRTAB_MUTEX;
2002     if (!found && ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
2003         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
2004                     "Attempt to free non-existent shared string '%s'%s",
2005                     hek ? HEK_KEY(hek) : str,
2006                     (k_flags & HVhek_UTF8) ? " (utf8)" : "");
2007     if (k_flags & HVhek_FREEKEY)
2008         Safefree(str);
2009 }
2010
2011 /* get a (constant) string ptr from the global string table
2012  * string will get added if it is not already there.
2013  * len and hash must both be valid for str.
2014  */
2015 HEK *
2016 Perl_share_hek(pTHX_ const char *str, I32 len, register U32 hash)
2017 {
2018     bool is_utf8 = FALSE;
2019     int flags = 0;
2020     const char *save = str;
2021
2022     if (len < 0) {
2023       STRLEN tmplen = -len;
2024       is_utf8 = TRUE;
2025       /* See the note in hv_fetch(). --jhi */
2026       str = (char*)bytes_from_utf8((U8*)str, &tmplen, &is_utf8);
2027       len = tmplen;
2028       /* If we were able to downgrade here, then than means that we were passed
2029          in a key which only had chars 0-255, but was utf8 encoded.  */
2030       if (is_utf8)
2031           flags = HVhek_UTF8;
2032       /* If we found we were able to downgrade the string to bytes, then
2033          we should flag that it needs upgrading on keys or each.  Also flag
2034          that we need share_hek_flags to free the string.  */
2035       if (str != save)
2036           flags |= HVhek_WASUTF8 | HVhek_FREEKEY;
2037     }
2038
2039     return share_hek_flags (str, len, hash, flags);
2040 }
2041
2042 STATIC HEK *
2043 S_share_hek_flags(pTHX_ const char *str, I32 len, register U32 hash, int flags)
2044 {
2045     register XPVHV* xhv;
2046     register HE *entry;
2047     register HE **oentry;
2048     register I32 i = 1;
2049     I32 found = 0;
2050     int flags_masked = flags & HVhek_MASK;
2051
2052     /* what follows is the moral equivalent of:
2053
2054     if (!(Svp = hv_fetch(PL_strtab, str, len, FALSE)))
2055         hv_store(PL_strtab, str, len, Nullsv, hash);
2056
2057         Can't rehash the shared string table, so not sure if it's worth
2058         counting the number of entries in the linked list
2059     */
2060     xhv = (XPVHV*)SvANY(PL_strtab);
2061     /* assert(xhv_array != 0) */
2062     LOCK_STRTAB_MUTEX;
2063     /* oentry = &(HvARRAY(hv))[hash & (I32) HvMAX(hv)]; */
2064     oentry = &((HE**)xhv->xhv_array)[hash & (I32) xhv->xhv_max];
2065     for (entry = *oentry; entry; i=0, entry = HeNEXT(entry)) {
2066         if (HeHASH(entry) != hash)              /* strings can't be equal */
2067             continue;
2068         if (HeKLEN(entry) != len)
2069             continue;
2070         if (HeKEY(entry) != str && memNE(HeKEY(entry),str,len)) /* is this it? */
2071             continue;
2072         if (HeKFLAGS(entry) != flags_masked)
2073             continue;
2074         found = 1;
2075         break;
2076     }
2077     if (!found) {
2078         entry = new_HE();
2079         HeKEY_hek(entry) = save_hek_flags(str, len, hash, flags);
2080         HeVAL(entry) = Nullsv;
2081         HeNEXT(entry) = *oentry;
2082         *oentry = entry;
2083         xhv->xhv_keys++; /* HvKEYS(hv)++ */
2084         if (i) {                                /* initial entry? */
2085             xhv->xhv_fill++; /* HvFILL(hv)++ */
2086         } else if (xhv->xhv_keys > (IV)xhv->xhv_max /* HvKEYS(hv) > HvMAX(hv) */) {
2087                 hsplit(PL_strtab);
2088         }
2089     }
2090
2091     ++HeVAL(entry);                             /* use value slot as REFCNT */
2092     UNLOCK_STRTAB_MUTEX;
2093
2094     if (flags & HVhek_FREEKEY)
2095         Safefree(str);
2096
2097     return HeKEY_hek(entry);
2098 }
2099
2100
2101 /*
2102 =for apidoc hv_assert
2103
2104 Check that a hash is in an internally consistent state.
2105
2106 =cut
2107 */
2108
2109 void
2110 Perl_hv_assert(pTHX_ HV *hv)
2111 {
2112   HE* entry;
2113   int withflags = 0;
2114   int placeholders = 0;
2115   int real = 0;
2116   int bad = 0;
2117   I32 riter = HvRITER(hv);
2118   HE *eiter = HvEITER(hv);
2119
2120   (void)hv_iterinit(hv);
2121
2122   while ((entry = hv_iternext_flags(hv, HV_ITERNEXT_WANTPLACEHOLDERS))) {
2123     /* sanity check the values */
2124     if (HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder) {
2125       placeholders++;
2126     } else {
2127       real++;
2128     }
2129     /* sanity check the keys */
2130     if (HeSVKEY(entry)) {
2131       /* Don't know what to check on SV keys.  */
2132     } else if (HeKUTF8(entry)) {
2133       withflags++;
2134        if (HeKWASUTF8(entry)) {
2135          PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2136                        "hash key has both WASUFT8 and UTF8: '%.*s'\n",
2137                        (int) HeKLEN(entry),  HeKEY(entry));
2138          bad = 1;
2139        }
2140     } else if (HeKWASUTF8(entry)) {
2141       withflags++;
2142     }
2143   }
2144   if (!SvTIED_mg((SV*)hv, PERL_MAGIC_tied)) {
2145     if (HvUSEDKEYS(hv) != real) {
2146       PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Count %d key(s), but hash reports %d\n",
2147                     (int) real, (int) HvUSEDKEYS(hv));
2148       bad = 1;
2149     }
2150     if (HvPLACEHOLDERS(hv) != placeholders) {
2151       PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2152                     "Count %d placeholder(s), but hash reports %d\n",
2153                     (int) placeholders, (int) HvPLACEHOLDERS(hv));
2154       bad = 1;
2155     }
2156   }
2157   if (withflags && ! HvHASKFLAGS(hv)) {
2158     PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2159                   "Hash has HASKFLAGS off but I count %d key(s) with flags\n",
2160                   withflags);
2161     bad = 1;
2162   }
2163   if (bad) {
2164     sv_dump((SV *)hv);
2165   }
2166   HvRITER(hv) = riter;          /* Restore hash iterator state */
2167   HvEITER(hv) = eiter;
2168 }