Re: maint @ 19923
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / pod / perlfunc.pod
1 =head1 NAME
2
3 perlfunc - Perl builtin functions
4
5 =head1 DESCRIPTION
6
7 The functions in this section can serve as terms in an expression.
8 They fall into two major categories: list operators and named unary
9 operators.  These differ in their precedence relationship with a
10 following comma.  (See the precedence table in L<perlop>.)  List
11 operators take more than one argument, while unary operators can never
12 take more than one argument.  Thus, a comma terminates the argument of
13 a unary operator, but merely separates the arguments of a list
14 operator.  A unary operator generally provides a scalar context to its
15 argument, while a list operator may provide either scalar or list
16 contexts for its arguments.  If it does both, the scalar arguments will
17 be first, and the list argument will follow.  (Note that there can ever
18 be only one such list argument.)  For instance, splice() has three scalar
19 arguments followed by a list, whereas gethostbyname() has four scalar
20 arguments.
21
22 In the syntax descriptions that follow, list operators that expect a
23 list (and provide list context for the elements of the list) are shown
24 with LIST as an argument.  Such a list may consist of any combination
25 of scalar arguments or list values; the list values will be included
26 in the list as if each individual element were interpolated at that
27 point in the list, forming a longer single-dimensional list value.
28 Elements of the LIST should be separated by commas.
29
30 Any function in the list below may be used either with or without
31 parentheses around its arguments.  (The syntax descriptions omit the
32 parentheses.)  If you use the parentheses, the simple (but occasionally
33 surprising) rule is this: It I<looks> like a function, therefore it I<is> a
34 function, and precedence doesn't matter.  Otherwise it's a list
35 operator or unary operator, and precedence does matter.  And whitespace
36 between the function and left parenthesis doesn't count--so you need to
37 be careful sometimes:
38
39     print 1+2+4;        # Prints 7.
40     print(1+2) + 4;     # Prints 3.
41     print (1+2)+4;      # Also prints 3!
42     print +(1+2)+4;     # Prints 7.
43     print ((1+2)+4);    # Prints 7.
44
45 If you run Perl with the B<-w> switch it can warn you about this.  For
46 example, the third line above produces:
47
48     print (...) interpreted as function at - line 1.
49     Useless use of integer addition in void context at - line 1.
50
51 A few functions take no arguments at all, and therefore work as neither
52 unary nor list operators.  These include such functions as C<time>
53 and C<endpwent>.  For example, C<time+86_400> always means
54 C<time() + 86_400>.
55
56 For functions that can be used in either a scalar or list context,
57 nonabortive failure is generally indicated in a scalar context by
58 returning the undefined value, and in a list context by returning the
59 null list.
60
61 Remember the following important rule: There is B<no rule> that relates
62 the behavior of an expression in list context to its behavior in scalar
63 context, or vice versa.  It might do two totally different things.
64 Each operator and function decides which sort of value it would be most
65 appropriate to return in scalar context.  Some operators return the
66 length of the list that would have been returned in list context.  Some
67 operators return the first value in the list.  Some operators return the
68 last value in the list.  Some operators return a count of successful
69 operations.  In general, they do what you want, unless you want
70 consistency.
71
72 A named array in scalar context is quite different from what would at
73 first glance appear to be a list in scalar context.  You can't get a list
74 like C<(1,2,3)> into being in scalar context, because the compiler knows
75 the context at compile time.  It would generate the scalar comma operator
76 there, not the list construction version of the comma.  That means it
77 was never a list to start with.
78
79 In general, functions in Perl that serve as wrappers for system calls
80 of the same name (like chown(2), fork(2), closedir(2), etc.) all return
81 true when they succeed and C<undef> otherwise, as is usually mentioned
82 in the descriptions below.  This is different from the C interfaces,
83 which return C<-1> on failure.  Exceptions to this rule are C<wait>,
84 C<waitpid>, and C<syscall>.  System calls also set the special C<$!>
85 variable on failure.  Other functions do not, except accidentally.
86
87 =head2 Perl Functions by Category
88
89 Here are Perl's functions (including things that look like
90 functions, like some keywords and named operators)
91 arranged by category.  Some functions appear in more
92 than one place.
93
94 =over 4
95
96 =item Functions for SCALARs or strings
97
98 C<chomp>, C<chop>, C<chr>, C<crypt>, C<hex>, C<index>, C<lc>, C<lcfirst>,
99 C<length>, C<oct>, C<ord>, C<pack>, C<q/STRING/>, C<qq/STRING/>, C<reverse>,
100 C<rindex>, C<sprintf>, C<substr>, C<tr///>, C<uc>, C<ucfirst>, C<y///>
101
102 =item Regular expressions and pattern matching
103
104 C<m//>, C<pos>, C<quotemeta>, C<s///>, C<split>, C<study>, C<qr//>
105
106 =item Numeric functions
107
108 C<abs>, C<atan2>, C<cos>, C<exp>, C<hex>, C<int>, C<log>, C<oct>, C<rand>,
109 C<sin>, C<sqrt>, C<srand>
110
111 =item Functions for real @ARRAYs
112
113 C<pop>, C<push>, C<shift>, C<splice>, C<unshift>
114
115 =item Functions for list data
116
117 C<grep>, C<join>, C<map>, C<qw/STRING/>, C<reverse>, C<sort>, C<unpack>
118
119 =item Functions for real %HASHes
120
121 C<delete>, C<each>, C<exists>, C<keys>, C<values>
122
123 =item Input and output functions
124
125 C<binmode>, C<close>, C<closedir>, C<dbmclose>, C<dbmopen>, C<die>, C<eof>,
126 C<fileno>, C<flock>, C<format>, C<getc>, C<print>, C<printf>, C<read>,
127 C<readdir>, C<rewinddir>, C<seek>, C<seekdir>, C<select>, C<syscall>,
128 C<sysread>, C<sysseek>, C<syswrite>, C<tell>, C<telldir>, C<truncate>,
129 C<warn>, C<write>
130
131 =item Functions for fixed length data or records
132
133 C<pack>, C<read>, C<syscall>, C<sysread>, C<syswrite>, C<unpack>, C<vec>
134
135 =item Functions for filehandles, files, or directories
136
137 C<-I<X>>, C<chdir>, C<chmod>, C<chown>, C<chroot>, C<fcntl>, C<glob>,
138 C<ioctl>, C<link>, C<lstat>, C<mkdir>, C<open>, C<opendir>,
139 C<readlink>, C<rename>, C<rmdir>, C<stat>, C<symlink>, C<sysopen>,
140 C<umask>, C<unlink>, C<utime>
141
142 =item Keywords related to the control flow of your perl program
143
144 C<caller>, C<continue>, C<die>, C<do>, C<dump>, C<eval>, C<exit>,
145 C<goto>, C<last>, C<next>, C<redo>, C<return>, C<sub>, C<wantarray>
146
147 =item Keywords related to scoping
148
149 C<caller>, C<import>, C<local>, C<my>, C<our>, C<package>, C<use>
150
151 =item Miscellaneous functions
152
153 C<defined>, C<dump>, C<eval>, C<formline>, C<local>, C<my>, C<our>, C<reset>,
154 C<scalar>, C<undef>, C<wantarray>
155
156 =item Functions for processes and process groups
157
158 C<alarm>, C<exec>, C<fork>, C<getpgrp>, C<getppid>, C<getpriority>, C<kill>,
159 C<pipe>, C<qx/STRING/>, C<setpgrp>, C<setpriority>, C<sleep>, C<system>,
160 C<times>, C<wait>, C<waitpid>
161
162 =item Keywords related to perl modules
163
164 C<do>, C<import>, C<no>, C<package>, C<require>, C<use>
165
166 =item Keywords related to classes and object-orientedness
167
168 C<bless>, C<dbmclose>, C<dbmopen>, C<package>, C<ref>, C<tie>, C<tied>,
169 C<untie>, C<use>
170
171 =item Low-level socket functions
172
173 C<accept>, C<bind>, C<connect>, C<getpeername>, C<getsockname>,
174 C<getsockopt>, C<listen>, C<recv>, C<send>, C<setsockopt>, C<shutdown>,
175 C<socket>, C<socketpair>
176
177 =item System V interprocess communication functions
178
179 C<msgctl>, C<msgget>, C<msgrcv>, C<msgsnd>, C<semctl>, C<semget>, C<semop>,
180 C<shmctl>, C<shmget>, C<shmread>, C<shmwrite>
181
182 =item Fetching user and group info
183
184 C<endgrent>, C<endhostent>, C<endnetent>, C<endpwent>, C<getgrent>,
185 C<getgrgid>, C<getgrnam>, C<getlogin>, C<getpwent>, C<getpwnam>,
186 C<getpwuid>, C<setgrent>, C<setpwent>
187
188 =item Fetching network info
189
190 C<endprotoent>, C<endservent>, C<gethostbyaddr>, C<gethostbyname>,
191 C<gethostent>, C<getnetbyaddr>, C<getnetbyname>, C<getnetent>,
192 C<getprotobyname>, C<getprotobynumber>, C<getprotoent>,
193 C<getservbyname>, C<getservbyport>, C<getservent>, C<sethostent>,
194 C<setnetent>, C<setprotoent>, C<setservent>
195
196 =item Time-related functions
197
198 C<gmtime>, C<localtime>, C<time>, C<times>
199
200 =item Functions new in perl5
201
202 C<abs>, C<bless>, C<chomp>, C<chr>, C<exists>, C<formline>, C<glob>,
203 C<import>, C<lc>, C<lcfirst>, C<map>, C<my>, C<no>, C<our>, C<prototype>,
204 C<qx>, C<qw>, C<readline>, C<readpipe>, C<ref>, C<sub*>, C<sysopen>, C<tie>,
205 C<tied>, C<uc>, C<ucfirst>, C<untie>, C<use>
206
207 * - C<sub> was a keyword in perl4, but in perl5 it is an
208 operator, which can be used in expressions.
209
210 =item Functions obsoleted in perl5
211
212 C<dbmclose>, C<dbmopen>
213
214 =back
215
216 =head2 Portability
217
218 Perl was born in Unix and can therefore access all common Unix
219 system calls.  In non-Unix environments, the functionality of some
220 Unix system calls may not be available, or details of the available
221 functionality may differ slightly.  The Perl functions affected
222 by this are:
223
224 C<-X>, C<binmode>, C<chmod>, C<chown>, C<chroot>, C<crypt>,
225 C<dbmclose>, C<dbmopen>, C<dump>, C<endgrent>, C<endhostent>,
226 C<endnetent>, C<endprotoent>, C<endpwent>, C<endservent>, C<exec>,
227 C<fcntl>, C<flock>, C<fork>, C<getgrent>, C<getgrgid>, C<gethostbyname>,
228 C<gethostent>, C<getlogin>, C<getnetbyaddr>, C<getnetbyname>, C<getnetent>,
229 C<getppid>, C<getprgp>, C<getpriority>, C<getprotobynumber>,
230 C<getprotoent>, C<getpwent>, C<getpwnam>, C<getpwuid>,
231 C<getservbyport>, C<getservent>, C<getsockopt>, C<glob>, C<ioctl>,
232 C<kill>, C<link>, C<lstat>, C<msgctl>, C<msgget>, C<msgrcv>,
233 C<msgsnd>, C<open>, C<pipe>, C<readlink>, C<rename>, C<select>, C<semctl>,
234 C<semget>, C<semop>, C<setgrent>, C<sethostent>, C<setnetent>,
235 C<setpgrp>, C<setpriority>, C<setprotoent>, C<setpwent>,
236 C<setservent>, C<setsockopt>, C<shmctl>, C<shmget>, C<shmread>,
237 C<shmwrite>, C<socket>, C<socketpair>,
238 C<stat>, C<symlink>, C<syscall>, C<sysopen>, C<system>,
239 C<times>, C<truncate>, C<umask>, C<unlink>,
240 C<utime>, C<wait>, C<waitpid>
241
242 For more information about the portability of these functions, see
243 L<perlport> and other available platform-specific documentation.
244
245 =head2 Alphabetical Listing of Perl Functions
246
247 =over 8
248
249 =item -X FILEHANDLE
250
251 =item -X EXPR
252
253 =item -X
254
255 A file test, where X is one of the letters listed below.  This unary
256 operator takes one argument, either a filename or a filehandle, and
257 tests the associated file to see if something is true about it.  If the
258 argument is omitted, tests C<$_>, except for C<-t>, which tests STDIN.
259 Unless otherwise documented, it returns C<1> for true and C<''> for false, or
260 the undefined value if the file doesn't exist.  Despite the funny
261 names, precedence is the same as any other named unary operator, and
262 the argument may be parenthesized like any other unary operator.  The
263 operator may be any of:
264 X<-r>X<-w>X<-x>X<-o>X<-R>X<-W>X<-X>X<-O>X<-e>X<-z>X<-s>X<-f>X<-d>X<-l>X<-p>
265 X<-S>X<-b>X<-c>X<-t>X<-u>X<-g>X<-k>X<-T>X<-B>X<-M>X<-A>X<-C>
266
267     -r  File is readable by effective uid/gid.
268     -w  File is writable by effective uid/gid.
269     -x  File is executable by effective uid/gid.
270     -o  File is owned by effective uid.
271
272     -R  File is readable by real uid/gid.
273     -W  File is writable by real uid/gid.
274     -X  File is executable by real uid/gid.
275     -O  File is owned by real uid.
276
277     -e  File exists.
278     -z  File has zero size (is empty).
279     -s  File has nonzero size (returns size in bytes).
280
281     -f  File is a plain file.
282     -d  File is a directory.
283     -l  File is a symbolic link.
284     -p  File is a named pipe (FIFO), or Filehandle is a pipe.
285     -S  File is a socket.
286     -b  File is a block special file.
287     -c  File is a character special file.
288     -t  Filehandle is opened to a tty.
289
290     -u  File has setuid bit set.
291     -g  File has setgid bit set.
292     -k  File has sticky bit set.
293
294     -T  File is an ASCII text file (heuristic guess).
295     -B  File is a "binary" file (opposite of -T).
296
297     -M  Script start time minus file modification time, in days.
298     -A  Same for access time.
299     -C  Same for inode change time (Unix, may differ for other platforms)
300
301 Example:
302
303     while (<>) {
304         chomp;
305         next unless -f $_;      # ignore specials
306         #...
307     }
308
309 The interpretation of the file permission operators C<-r>, C<-R>,
310 C<-w>, C<-W>, C<-x>, and C<-X> is by default based solely on the mode
311 of the file and the uids and gids of the user.  There may be other
312 reasons you can't actually read, write, or execute the file.  Such
313 reasons may be for example network filesystem access controls, ACLs
314 (access control lists), read-only filesystems, and unrecognized
315 executable formats.
316
317 Also note that, for the superuser on the local filesystems, the C<-r>,
318 C<-R>, C<-w>, and C<-W> tests always return 1, and C<-x> and C<-X> return 1
319 if any execute bit is set in the mode.  Scripts run by the superuser
320 may thus need to do a stat() to determine the actual mode of the file,
321 or temporarily set their effective uid to something else.
322
323 If you are using ACLs, there is a pragma called C<filetest> that may
324 produce more accurate results than the bare stat() mode bits.
325 When under the C<use filetest 'access'> the above-mentioned filetests
326 will test whether the permission can (not) be granted using the
327 access() family of system calls.  Also note that the C<-x> and C<-X> may
328 under this pragma return true even if there are no execute permission
329 bits set (nor any extra execute permission ACLs).  This strangeness is
330 due to the underlying system calls' definitions.  Read the
331 documentation for the C<filetest> pragma for more information.
332
333 Note that C<-s/a/b/> does not do a negated substitution.  Saying
334 C<-exp($foo)> still works as expected, however--only single letters
335 following a minus are interpreted as file tests.
336
337 The C<-T> and C<-B> switches work as follows.  The first block or so of the
338 file is examined for odd characters such as strange control codes or
339 characters with the high bit set.  If too many strange characters (>30%)
340 are found, it's a C<-B> file, otherwise it's a C<-T> file.  Also, any file
341 containing null in the first block is considered a binary file.  If C<-T>
342 or C<-B> is used on a filehandle, the current IO buffer is examined
343 rather than the first block.  Both C<-T> and C<-B> return true on a null
344 file, or a file at EOF when testing a filehandle.  Because you have to
345 read a file to do the C<-T> test, on most occasions you want to use a C<-f>
346 against the file first, as in C<next unless -f $file && -T $file>.
347
348 If any of the file tests (or either the C<stat> or C<lstat> operators) are given
349 the special filehandle consisting of a solitary underline, then the stat
350 structure of the previous file test (or stat operator) is used, saving
351 a system call.  (This doesn't work with C<-t>, and you need to remember
352 that lstat() and C<-l> will leave values in the stat structure for the
353 symbolic link, not the real file.)  (Also, if the stat buffer was filled by
354 a C<lstat> call, C<-T> and C<-B> will reset it with the results of C<stat _>).
355 Example:
356
357     print "Can do.\n" if -r $a || -w _ || -x _;
358
359     stat($filename);
360     print "Readable\n" if -r _;
361     print "Writable\n" if -w _;
362     print "Executable\n" if -x _;
363     print "Setuid\n" if -u _;
364     print "Setgid\n" if -g _;
365     print "Sticky\n" if -k _;
366     print "Text\n" if -T _;
367     print "Binary\n" if -B _;
368
369 =item abs VALUE
370
371 =item abs
372
373 Returns the absolute value of its argument.
374 If VALUE is omitted, uses C<$_>.
375
376 =item accept NEWSOCKET,GENERICSOCKET
377
378 Accepts an incoming socket connect, just as the accept(2) system call
379 does.  Returns the packed address if it succeeded, false otherwise.
380 See the example in L<perlipc/"Sockets: Client/Server Communication">.
381
382 On systems that support a close-on-exec flag on files, the flag will
383 be set for the newly opened file descriptor, as determined by the
384 value of $^F.  See L<perlvar/$^F>.
385
386 =item alarm SECONDS
387
388 =item alarm
389
390 Arranges to have a SIGALRM delivered to this process after the
391 specified number of wallclock seconds have elapsed.  If SECONDS is not
392 specified, the value stored in C<$_> is used. (On some machines,
393 unfortunately, the elapsed time may be up to one second less or more
394 than you specified because of how seconds are counted, and process
395 scheduling may delay the delivery of the signal even further.)
396
397 Only one timer may be counting at once.  Each call disables the
398 previous timer, and an argument of C<0> may be supplied to cancel the
399 previous timer without starting a new one.  The returned value is the
400 amount of time remaining on the previous timer.
401
402 For delays of finer granularity than one second, you may use Perl's
403 four-argument version of select() leaving the first three arguments
404 undefined, or you might be able to use the C<syscall> interface to
405 access setitimer(2) if your system supports it.  The Time::HiRes
406 module (from CPAN, and starting from Perl 5.8 part of the standard
407 distribution) may also prove useful.
408
409 It is usually a mistake to intermix C<alarm> and C<sleep> calls.
410 (C<sleep> may be internally implemented in your system with C<alarm>)
411
412 If you want to use C<alarm> to time out a system call you need to use an
413 C<eval>/C<die> pair.  You can't rely on the alarm causing the system call to
414 fail with C<$!> set to C<EINTR> because Perl sets up signal handlers to
415 restart system calls on some systems.  Using C<eval>/C<die> always works,
416 modulo the caveats given in L<perlipc/"Signals">.
417
418     eval {
419         local $SIG{ALRM} = sub { die "alarm\n" }; # NB: \n required
420         alarm $timeout;
421         $nread = sysread SOCKET, $buffer, $size;
422         alarm 0;
423     };
424     if ($@) {
425         die unless $@ eq "alarm\n";   # propagate unexpected errors
426         # timed out
427     }
428     else {
429         # didn't
430     }
431
432 For more information see L<perlipc>.
433
434 =item atan2 Y,X
435
436 Returns the arctangent of Y/X in the range -PI to PI.
437
438 For the tangent operation, you may use the C<Math::Trig::tan>
439 function, or use the familiar relation:
440
441     sub tan { sin($_[0]) / cos($_[0])  }
442
443 =item bind SOCKET,NAME
444
445 Binds a network address to a socket, just as the bind system call
446 does.  Returns true if it succeeded, false otherwise.  NAME should be a
447 packed address of the appropriate type for the socket.  See the examples in
448 L<perlipc/"Sockets: Client/Server Communication">.
449
450 =item binmode FILEHANDLE, LAYER
451
452 =item binmode FILEHANDLE
453
454 Arranges for FILEHANDLE to be read or written in "binary" or "text"
455 mode on systems where the run-time libraries distinguish between
456 binary and text files.  If FILEHANDLE is an expression, the value is
457 taken as the name of the filehandle.  Returns true on success,
458 otherwise it returns C<undef> and sets C<$!> (errno).
459
460 On some systems (in general, DOS and Windows-based systems) binmode()
461 is necessary when you're not working with a text file.  For the sake
462 of portability it is a good idea to always use it when appropriate,
463 and to never use it when it isn't appropriate.  Also, people can
464 set their I/O to be by default UTF-8 encoded Unicode, not bytes.
465
466 In other words: regardless of platform, use binmode() on binary data,
467 like for example images.
468
469 If LAYER is present it is a single string, but may contain multiple
470 directives. The directives alter the behaviour of the file handle.
471 When LAYER is present using binmode on text file makes sense.
472
473 If LAYER is omitted or specified as C<:raw> the filehandle is made
474 suitable for passing binary data. This includes turning off possible CRLF
475 translation and marking it as bytes (as opposed to Unicode characters).
476 Note that as despite what may be implied in I<"Programming Perl">
477 (the Camel) or elsewhere C<:raw> is I<not> the simply inverse of C<:crlf>
478 -- other layers which would affect binary nature of the stream are
479 I<also> disabled. See L<PerlIO>, L<perlrun> and the discussion about the
480 PERLIO environment variable.
481
482 The C<:bytes>, C<:crlf>, and C<:utf8>, and any other directives of the
483 form C<:...>, are called I/O I<layers>.  The C<open> pragma can be used to
484 establish default I/O layers.  See L<open>.
485
486 I<The LAYER parameter of the binmode() function is described as "DISCIPLINE"
487 in "Programming Perl, 3rd Edition".  However, since the publishing of this
488 book, by many known as "Camel III", the consensus of the naming of this
489 functionality has moved from "discipline" to "layer".  All documentation
490 of this version of Perl therefore refers to "layers" rather than to
491 "disciplines".  Now back to the regularly scheduled documentation...>
492
493 To mark FILEHANDLE as UTF-8, use C<:utf8>.
494
495 In general, binmode() should be called after open() but before any I/O
496 is done on the filehandle.  Calling binmode() will normally flush any
497 pending buffered output data (and perhaps pending input data) on the
498 handle.  An exception to this is the C<:encoding> layer that
499 changes the default character encoding of the handle, see L<open>.
500 The C<:encoding> layer sometimes needs to be called in
501 mid-stream, and it doesn't flush the stream.  The C<:encoding>
502 also implicitly pushes on top of itself the C<:utf8> layer because
503 internally Perl will operate on UTF-8 encoded Unicode characters.
504
505 The operating system, device drivers, C libraries, and Perl run-time
506 system all work together to let the programmer treat a single
507 character (C<\n>) as the line terminator, irrespective of the external
508 representation.  On many operating systems, the native text file
509 representation matches the internal representation, but on some
510 platforms the external representation of C<\n> is made up of more than
511 one character.
512
513 Mac OS, all variants of Unix, and Stream_LF files on VMS use a single
514 character to end each line in the external representation of text (even
515 though that single character is CARRIAGE RETURN on Mac OS and LINE FEED
516 on Unix and most VMS files). In other systems like OS/2, DOS and the
517 various flavors of MS-Windows your program sees a C<\n> as a simple C<\cJ>,
518 but what's stored in text files are the two characters C<\cM\cJ>.  That
519 means that, if you don't use binmode() on these systems, C<\cM\cJ>
520 sequences on disk will be converted to C<\n> on input, and any C<\n> in
521 your program will be converted back to C<\cM\cJ> on output.  This is what
522 you want for text files, but it can be disastrous for binary files.
523
524 Another consequence of using binmode() (on some systems) is that
525 special end-of-file markers will be seen as part of the data stream.
526 For systems from the Microsoft family this means that if your binary
527 data contains C<\cZ>, the I/O subsystem will regard it as the end of
528 the file, unless you use binmode().
529
530 binmode() is not only important for readline() and print() operations,
531 but also when using read(), seek(), sysread(), syswrite() and tell()
532 (see L<perlport> for more details).  See the C<$/> and C<$\> variables
533 in L<perlvar> for how to manually set your input and output
534 line-termination sequences.
535
536 =item bless REF,CLASSNAME
537
538 =item bless REF
539
540 This function tells the thingy referenced by REF that it is now an object
541 in the CLASSNAME package.  If CLASSNAME is omitted, the current package
542 is used.  Because a C<bless> is often the last thing in a constructor,
543 it returns the reference for convenience.  Always use the two-argument
544 version if the function doing the blessing might be inherited by a
545 derived class.  See L<perltoot> and L<perlobj> for more about the blessing
546 (and blessings) of objects.
547
548 Consider always blessing objects in CLASSNAMEs that are mixed case.
549 Namespaces with all lowercase names are considered reserved for
550 Perl pragmata.  Builtin types have all uppercase names, so to prevent
551 confusion, you may wish to avoid such package names as well.  Make sure
552 that CLASSNAME is a true value.
553
554 See L<perlmod/"Perl Modules">.
555
556 =item caller EXPR
557
558 =item caller
559
560 Returns the context of the current subroutine call.  In scalar context,
561 returns the caller's package name if there is a caller, that is, if
562 we're in a subroutine or C<eval> or C<require>, and the undefined value
563 otherwise.  In list context, returns
564
565     ($package, $filename, $line) = caller;
566
567 With EXPR, it returns some extra information that the debugger uses to
568 print a stack trace.  The value of EXPR indicates how many call frames
569 to go back before the current one.
570
571     ($package, $filename, $line, $subroutine, $hasargs,
572     $wantarray, $evaltext, $is_require, $hints, $bitmask) = caller($i);
573
574 Here $subroutine may be C<(eval)> if the frame is not a subroutine
575 call, but an C<eval>.  In such a case additional elements $evaltext and
576 C<$is_require> are set: C<$is_require> is true if the frame is created by a
577 C<require> or C<use> statement, $evaltext contains the text of the
578 C<eval EXPR> statement.  In particular, for an C<eval BLOCK> statement,
579 $filename is C<(eval)>, but $evaltext is undefined.  (Note also that
580 each C<use> statement creates a C<require> frame inside an C<eval EXPR>
581 frame.)  $subroutine may also be C<(unknown)> if this particular
582 subroutine happens to have been deleted from the symbol table.
583 C<$hasargs> is true if a new instance of C<@_> was set up for the frame.
584 C<$hints> and C<$bitmask> contain pragmatic hints that the caller was
585 compiled with.  The C<$hints> and C<$bitmask> values are subject to change
586 between versions of Perl, and are not meant for external use.
587
588 Furthermore, when called from within the DB package, caller returns more
589 detailed information: it sets the list variable C<@DB::args> to be the
590 arguments with which the subroutine was invoked.
591
592 Be aware that the optimizer might have optimized call frames away before
593 C<caller> had a chance to get the information.  That means that C<caller(N)>
594 might not return information about the call frame you expect it do, for
595 C<< N > 1 >>.  In particular, C<@DB::args> might have information from the
596 previous time C<caller> was called.
597
598 =item chdir EXPR
599
600 Changes the working directory to EXPR, if possible. If EXPR is omitted,
601 changes to the directory specified by C<$ENV{HOME}>, if set; if not,
602 changes to the directory specified by C<$ENV{LOGDIR}>. (Under VMS, the
603 variable C<$ENV{SYS$LOGIN}> is also checked, and used if it is set.) If
604 neither is set, C<chdir> does nothing. It returns true upon success,
605 false otherwise. See the example under C<die>.
606
607 =item chmod LIST
608
609 Changes the permissions of a list of files.  The first element of the
610 list must be the numerical mode, which should probably be an octal
611 number, and which definitely should I<not> a string of octal digits:
612 C<0644> is okay, C<'0644'> is not.  Returns the number of files
613 successfully changed.  See also L</oct>, if all you have is a string.
614
615     $cnt = chmod 0755, 'foo', 'bar';
616     chmod 0755, @executables;
617     $mode = '0644'; chmod $mode, 'foo';      # !!! sets mode to
618                                              # --w----r-T
619     $mode = '0644'; chmod oct($mode), 'foo'; # this is better
620     $mode = 0644;   chmod $mode, 'foo';      # this is best
621
622 You can also import the symbolic C<S_I*> constants from the Fcntl
623 module:
624
625     use Fcntl ':mode';
626
627     chmod S_IRWXU|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IROTH|S_IXOTH, @executables;
628     # This is identical to the chmod 0755 of the above example.
629
630 =item chomp VARIABLE
631
632 =item chomp( LIST )
633
634 =item chomp
635
636 This safer version of L</chop> removes any trailing string
637 that corresponds to the current value of C<$/> (also known as
638 $INPUT_RECORD_SEPARATOR in the C<English> module).  It returns the total
639 number of characters removed from all its arguments.  It's often used to
640 remove the newline from the end of an input record when you're worried
641 that the final record may be missing its newline.  When in paragraph
642 mode (C<$/ = "">), it removes all trailing newlines from the string.
643 When in slurp mode (C<$/ = undef>) or fixed-length record mode (C<$/> is
644 a reference to an integer or the like, see L<perlvar>) chomp() won't
645 remove anything.
646 If VARIABLE is omitted, it chomps C<$_>.  Example:
647
648     while (<>) {
649         chomp;  # avoid \n on last field
650         @array = split(/:/);
651         # ...
652     }
653
654 If VARIABLE is a hash, it chomps the hash's values, but not its keys.
655
656 You can actually chomp anything that's an lvalue, including an assignment:
657
658     chomp($cwd = `pwd`);
659     chomp($answer = <STDIN>);
660
661 If you chomp a list, each element is chomped, and the total number of
662 characters removed is returned.
663
664 Note that parentheses are necessary when you're chomping anything
665 that is not a simple variable.  This is because C<chomp $cwd = `pwd`;>
666 is interpreted as C<(chomp $cwd) = `pwd`;>, rather than as
667 C<chomp( $cwd = `pwd` )> which you might expect.  Similarly,
668 C<chomp $a, $b> is interpreted as C<chomp($a), $b> rather than
669 as C<chomp($a, $b)>.
670
671 =item chop VARIABLE
672
673 =item chop( LIST )
674
675 =item chop
676
677 Chops off the last character of a string and returns the character
678 chopped.  It is much more efficient than C<s/.$//s> because it neither
679 scans nor copies the string.  If VARIABLE is omitted, chops C<$_>.
680 If VARIABLE is a hash, it chops the hash's values, but not its keys.
681
682 You can actually chop anything that's an lvalue, including an assignment.
683
684 If you chop a list, each element is chopped.  Only the value of the
685 last C<chop> is returned.
686
687 Note that C<chop> returns the last character.  To return all but the last
688 character, use C<substr($string, 0, -1)>.
689
690 See also L</chomp>.
691
692 =item chown LIST
693
694 Changes the owner (and group) of a list of files.  The first two
695 elements of the list must be the I<numeric> uid and gid, in that
696 order.  A value of -1 in either position is interpreted by most
697 systems to leave that value unchanged.  Returns the number of files
698 successfully changed.
699
700     $cnt = chown $uid, $gid, 'foo', 'bar';
701     chown $uid, $gid, @filenames;
702
703 Here's an example that looks up nonnumeric uids in the passwd file:
704
705     print "User: ";
706     chomp($user = <STDIN>);
707     print "Files: ";
708     chomp($pattern = <STDIN>);
709
710     ($login,$pass,$uid,$gid) = getpwnam($user)
711         or die "$user not in passwd file";
712
713     @ary = glob($pattern);      # expand filenames
714     chown $uid, $gid, @ary;
715
716 On most systems, you are not allowed to change the ownership of the
717 file unless you're the superuser, although you should be able to change
718 the group to any of your secondary groups.  On insecure systems, these
719 restrictions may be relaxed, but this is not a portable assumption.
720 On POSIX systems, you can detect this condition this way:
721
722     use POSIX qw(sysconf _PC_CHOWN_RESTRICTED);
723     $can_chown_giveaway = not sysconf(_PC_CHOWN_RESTRICTED);
724
725 =item chr NUMBER
726
727 =item chr
728
729 Returns the character represented by that NUMBER in the character set.
730 For example, C<chr(65)> is C<"A"> in either ASCII or Unicode, and
731 chr(0x263a) is a Unicode smiley face.  Note that characters from 127
732 to 255 (inclusive) are by default not encoded in Unicode for backward
733 compatibility reasons (but see L<encoding>).
734
735 If NUMBER is omitted, uses C<$_>.
736
737 For the reverse, use L</ord>.
738
739 Note that under the C<bytes> pragma the NUMBER is masked to
740 the low eight bits.
741
742 See L<perlunicode> and L<encoding> for more about Unicode.
743
744 =item chroot FILENAME
745
746 =item chroot
747
748 This function works like the system call by the same name: it makes the
749 named directory the new root directory for all further pathnames that
750 begin with a C</> by your process and all its children.  (It doesn't
751 change your current working directory, which is unaffected.)  For security
752 reasons, this call is restricted to the superuser.  If FILENAME is
753 omitted, does a C<chroot> to C<$_>.
754
755 =item close FILEHANDLE
756
757 =item close
758
759 Closes the file or pipe associated with the file handle, returning
760 true only if IO buffers are successfully flushed and closes the system
761 file descriptor.  Closes the currently selected filehandle if the
762 argument is omitted.
763
764 You don't have to close FILEHANDLE if you are immediately going to do
765 another C<open> on it, because C<open> will close it for you.  (See
766 C<open>.)  However, an explicit C<close> on an input file resets the line
767 counter (C<$.>), while the implicit close done by C<open> does not.
768
769 If the file handle came from a piped open C<close> will additionally
770 return false if one of the other system calls involved fails or if the
771 program exits with non-zero status.  (If the only problem was that the
772 program exited non-zero C<$!> will be set to C<0>.)  Closing a pipe
773 also waits for the process executing on the pipe to complete, in case you
774 want to look at the output of the pipe afterwards, and
775 implicitly puts the exit status value of that command into C<$?>.
776
777 Prematurely closing the read end of a pipe (i.e. before the process
778 writing to it at the other end has closed it) will result in a
779 SIGPIPE being delivered to the writer.  If the other end can't
780 handle that, be sure to read all the data before closing the pipe.
781
782 Example:
783
784     open(OUTPUT, '|sort >foo')  # pipe to sort
785         or die "Can't start sort: $!";
786     #...                        # print stuff to output
787     close OUTPUT                # wait for sort to finish
788         or warn $! ? "Error closing sort pipe: $!"
789                    : "Exit status $? from sort";
790     open(INPUT, 'foo')          # get sort's results
791         or die "Can't open 'foo' for input: $!";
792
793 FILEHANDLE may be an expression whose value can be used as an indirect
794 filehandle, usually the real filehandle name.
795
796 =item closedir DIRHANDLE
797
798 Closes a directory opened by C<opendir> and returns the success of that
799 system call.
800
801 =item connect SOCKET,NAME
802
803 Attempts to connect to a remote socket, just as the connect system call
804 does.  Returns true if it succeeded, false otherwise.  NAME should be a
805 packed address of the appropriate type for the socket.  See the examples in
806 L<perlipc/"Sockets: Client/Server Communication">.
807
808 =item continue BLOCK
809
810 Actually a flow control statement rather than a function.  If there is a
811 C<continue> BLOCK attached to a BLOCK (typically in a C<while> or
812 C<foreach>), it is always executed just before the conditional is about to
813 be evaluated again, just like the third part of a C<for> loop in C.  Thus
814 it can be used to increment a loop variable, even when the loop has been
815 continued via the C<next> statement (which is similar to the C C<continue>
816 statement).
817
818 C<last>, C<next>, or C<redo> may appear within a C<continue>
819 block.  C<last> and C<redo> will behave as if they had been executed within
820 the main block.  So will C<next>, but since it will execute a C<continue>
821 block, it may be more entertaining.
822
823     while (EXPR) {
824         ### redo always comes here
825         do_something;
826     } continue {
827         ### next always comes here
828         do_something_else;
829         # then back the top to re-check EXPR
830     }
831     ### last always comes here
832
833 Omitting the C<continue> section is semantically equivalent to using an
834 empty one, logically enough.  In that case, C<next> goes directly back
835 to check the condition at the top of the loop.
836
837 =item cos EXPR
838
839 =item cos
840
841 Returns the cosine of EXPR (expressed in radians).  If EXPR is omitted,
842 takes cosine of C<$_>.
843
844 For the inverse cosine operation, you may use the C<Math::Trig::acos()>
845 function, or use this relation:
846
847     sub acos { atan2( sqrt(1 - $_[0] * $_[0]), $_[0] ) }
848
849 =item crypt PLAINTEXT,SALT
850
851 Encrypts a string exactly like the crypt(3) function in the C library
852 (assuming that you actually have a version there that has not been
853 extirpated as a potential munition).  This can prove useful for checking
854 the password file for lousy passwords, amongst other things.  Only the
855 guys wearing white hats should do this.
856
857 Note that L<crypt|/crypt> is intended to be a one-way function, much like
858 breaking eggs to make an omelette.  There is no (known) corresponding
859 decrypt function (in other words, the crypt() is a one-way hash
860 function).  As a result, this function isn't all that useful for
861 cryptography.  (For that, see your nearby CPAN mirror.)
862
863 When verifying an existing encrypted string you should use the
864 encrypted text as the salt (like C<crypt($plain, $crypted) eq
865 $crypted>).  This allows your code to work with the standard L<crypt|/crypt>
866 and with more exotic implementations.  In other words, do not assume
867 anything about the returned string itself, or how many bytes in
868 the encrypted string matter.
869
870 Traditionally the result is a string of 13 bytes: two first bytes of
871 the salt, followed by 11 bytes from the set C<[./0-9A-Za-z]>, and only
872 the first eight bytes of the encrypted string mattered, but
873 alternative hashing schemes (like MD5), higher level security schemes
874 (like C2), and implementations on non-UNIX platforms may produce
875 different strings.
876
877 When choosing a new salt create a random two character string whose
878 characters come from the set C<[./0-9A-Za-z]> (like C<join '', ('.',
879 '/', 0..9, 'A'..'Z', 'a'..'z')[rand 64, rand 64]>).  This set of
880 characters is just a recommendation; the characters allowed in
881 the salt depend solely on your system's crypt library, and Perl can't
882 restrict what salts C<crypt()> accepts.
883
884 Here's an example that makes sure that whoever runs this program knows
885 their own password:
886
887     $pwd = (getpwuid($<))[1];
888
889     system "stty -echo";
890     print "Password: ";
891     chomp($word = <STDIN>);
892     print "\n";
893     system "stty echo";
894
895     if (crypt($word, $pwd) ne $pwd) {
896         die "Sorry...\n";
897     } else {
898         print "ok\n";
899     }
900
901 Of course, typing in your own password to whoever asks you
902 for it is unwise.
903
904 The L<crypt|/crypt> function is unsuitable for encrypting large quantities
905 of data, not least of all because you can't get the information
906 back.  Look at the F<by-module/Crypt> and F<by-module/PGP> directories
907 on your favorite CPAN mirror for a slew of potentially useful
908 modules.
909
910 If using crypt() on a Unicode string (which I<potentially> has
911 characters with codepoints above 255), Perl tries to make sense
912 of the situation by trying to downgrade (a copy of the string)
913 the string back to an eight-bit byte string before calling crypt()
914 (on that copy).  If that works, good.  If not, crypt() dies with
915 C<Wide character in crypt>.
916
917 =item dbmclose HASH
918
919 [This function has been largely superseded by the C<untie> function.]
920
921 Breaks the binding between a DBM file and a hash.
922
923 =item dbmopen HASH,DBNAME,MASK
924
925 [This function has been largely superseded by the C<tie> function.]
926
927 This binds a dbm(3), ndbm(3), sdbm(3), gdbm(3), or Berkeley DB file to a
928 hash.  HASH is the name of the hash.  (Unlike normal C<open>, the first
929 argument is I<not> a filehandle, even though it looks like one).  DBNAME
930 is the name of the database (without the F<.dir> or F<.pag> extension if
931 any).  If the database does not exist, it is created with protection
932 specified by MASK (as modified by the C<umask>).  If your system supports
933 only the older DBM functions, you may perform only one C<dbmopen> in your
934 program.  In older versions of Perl, if your system had neither DBM nor
935 ndbm, calling C<dbmopen> produced a fatal error; it now falls back to
936 sdbm(3).
937
938 If you don't have write access to the DBM file, you can only read hash
939 variables, not set them.  If you want to test whether you can write,
940 either use file tests or try setting a dummy hash entry inside an C<eval>,
941 which will trap the error.
942
943 Note that functions such as C<keys> and C<values> may return huge lists
944 when used on large DBM files.  You may prefer to use the C<each>
945 function to iterate over large DBM files.  Example:
946
947     # print out history file offsets
948     dbmopen(%HIST,'/usr/lib/news/history',0666);
949     while (($key,$val) = each %HIST) {
950         print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
951     }
952     dbmclose(%HIST);
953
954 See also L<AnyDBM_File> for a more general description of the pros and
955 cons of the various dbm approaches, as well as L<DB_File> for a particularly
956 rich implementation.
957
958 You can control which DBM library you use by loading that library
959 before you call dbmopen():
960
961     use DB_File;
962     dbmopen(%NS_Hist, "$ENV{HOME}/.netscape/history.db")
963         or die "Can't open netscape history file: $!";
964
965 =item defined EXPR
966
967 =item defined
968
969 Returns a Boolean value telling whether EXPR has a value other than
970 the undefined value C<undef>.  If EXPR is not present, C<$_> will be
971 checked.
972
973 Many operations return C<undef> to indicate failure, end of file,
974 system error, uninitialized variable, and other exceptional
975 conditions.  This function allows you to distinguish C<undef> from
976 other values.  (A simple Boolean test will not distinguish among
977 C<undef>, zero, the empty string, and C<"0">, which are all equally
978 false.)  Note that since C<undef> is a valid scalar, its presence
979 doesn't I<necessarily> indicate an exceptional condition: C<pop>
980 returns C<undef> when its argument is an empty array, I<or> when the
981 element to return happens to be C<undef>.
982
983 You may also use C<defined(&func)> to check whether subroutine C<&func>
984 has ever been defined.  The return value is unaffected by any forward
985 declarations of C<&func>.  Note that a subroutine which is not defined
986 may still be callable: its package may have an C<AUTOLOAD> method that
987 makes it spring into existence the first time that it is called -- see
988 L<perlsub>.
989
990 Use of C<defined> on aggregates (hashes and arrays) is deprecated.  It
991 used to report whether memory for that aggregate has ever been
992 allocated.  This behavior may disappear in future versions of Perl.
993 You should instead use a simple test for size:
994
995     if (@an_array) { print "has array elements\n" }
996     if (%a_hash)   { print "has hash members\n"   }
997
998 When used on a hash element, it tells you whether the value is defined,
999 not whether the key exists in the hash.  Use L</exists> for the latter
1000 purpose.
1001
1002 Examples:
1003
1004     print if defined $switch{'D'};
1005     print "$val\n" while defined($val = pop(@ary));
1006     die "Can't readlink $sym: $!"
1007         unless defined($value = readlink $sym);
1008     sub foo { defined &$bar ? &$bar(@_) : die "No bar"; }
1009     $debugging = 0 unless defined $debugging;
1010
1011 Note:  Many folks tend to overuse C<defined>, and then are surprised to
1012 discover that the number C<0> and C<""> (the zero-length string) are, in fact,
1013 defined values.  For example, if you say
1014
1015     "ab" =~ /a(.*)b/;
1016
1017 The pattern match succeeds, and C<$1> is defined, despite the fact that it
1018 matched "nothing".  But it didn't really match nothing--rather, it
1019 matched something that happened to be zero characters long.  This is all
1020 very above-board and honest.  When a function returns an undefined value,
1021 it's an admission that it couldn't give you an honest answer.  So you
1022 should use C<defined> only when you're questioning the integrity of what
1023 you're trying to do.  At other times, a simple comparison to C<0> or C<""> is
1024 what you want.
1025
1026 See also L</undef>, L</exists>, L</ref>.
1027
1028 =item delete EXPR
1029
1030 Given an expression that specifies a hash element, array element, hash slice,
1031 or array slice, deletes the specified element(s) from the hash or array.
1032 In the case of an array, if the array elements happen to be at the end,
1033 the size of the array will shrink to the highest element that tests
1034 true for exists() (or 0 if no such element exists).
1035
1036 Returns each element so deleted or the undefined value if there was no such
1037 element.  Deleting from C<$ENV{}> modifies the environment.  Deleting from
1038 a hash tied to a DBM file deletes the entry from the DBM file.  Deleting
1039 from a C<tie>d hash or array may not necessarily return anything.
1040
1041 Deleting an array element effectively returns that position of the array
1042 to its initial, uninitialized state.  Subsequently testing for the same
1043 element with exists() will return false.  Note that deleting array
1044 elements in the middle of an array will not shift the index of the ones
1045 after them down--use splice() for that.  See L</exists>.
1046
1047 The following (inefficiently) deletes all the values of %HASH and @ARRAY:
1048
1049     foreach $key (keys %HASH) {
1050         delete $HASH{$key};
1051     }
1052
1053     foreach $index (0 .. $#ARRAY) {
1054         delete $ARRAY[$index];
1055     }
1056
1057 And so do these:
1058
1059     delete @HASH{keys %HASH};
1060
1061     delete @ARRAY[0 .. $#ARRAY];
1062
1063 But both of these are slower than just assigning the empty list
1064 or undefining %HASH or @ARRAY:
1065
1066     %HASH = ();         # completely empty %HASH
1067     undef %HASH;        # forget %HASH ever existed
1068
1069     @ARRAY = ();        # completely empty @ARRAY
1070     undef @ARRAY;       # forget @ARRAY ever existed
1071
1072 Note that the EXPR can be arbitrarily complicated as long as the final
1073 operation is a hash element, array element,  hash slice, or array slice
1074 lookup:
1075
1076     delete $ref->[$x][$y]{$key};
1077     delete @{$ref->[$x][$y]}{$key1, $key2, @morekeys};
1078
1079     delete $ref->[$x][$y][$index];
1080     delete @{$ref->[$x][$y]}[$index1, $index2, @moreindices];
1081
1082 =item die LIST
1083
1084 Outside an C<eval>, prints the value of LIST to C<STDERR> and
1085 exits with the current value of C<$!> (errno).  If C<$!> is C<0>,
1086 exits with the value of C<<< ($? >> 8) >>> (backtick `command`
1087 status).  If C<<< ($? >> 8) >>> is C<0>, exits with C<255>.  Inside
1088 an C<eval(),> the error message is stuffed into C<$@> and the
1089 C<eval> is terminated with the undefined value.  This makes
1090 C<die> the way to raise an exception.
1091
1092 Equivalent examples:
1093
1094     die "Can't cd to spool: $!\n" unless chdir '/usr/spool/news';
1095     chdir '/usr/spool/news' or die "Can't cd to spool: $!\n"
1096
1097 If the last element of LIST does not end in a newline, the current
1098 script line number and input line number (if any) are also printed,
1099 and a newline is supplied.  Note that the "input line number" (also
1100 known as "chunk") is subject to whatever notion of "line" happens to
1101 be currently in effect, and is also available as the special variable
1102 C<$.>.  See L<perlvar/"$/"> and L<perlvar/"$.">.
1103
1104 Hint: sometimes appending C<", stopped"> to your message will cause it
1105 to make better sense when the string C<"at foo line 123"> is appended.
1106 Suppose you are running script "canasta".
1107
1108     die "/etc/games is no good";
1109     die "/etc/games is no good, stopped";
1110
1111 produce, respectively
1112
1113     /etc/games is no good at canasta line 123.
1114     /etc/games is no good, stopped at canasta line 123.
1115
1116 See also exit(), warn(), and the Carp module.
1117
1118 If LIST is empty and C<$@> already contains a value (typically from a
1119 previous eval) that value is reused after appending C<"\t...propagated">.
1120 This is useful for propagating exceptions:
1121
1122     eval { ... };
1123     die unless $@ =~ /Expected exception/;
1124
1125 If LIST is empty and C<$@> contains an object reference that has a
1126 C<PROPAGATE> method, that method will be called with additional file
1127 and line number parameters.  The return value replaces the value in
1128 C<$@>.  ie. as if C<< $@ = eval { $@->PROPAGATE(__FILE__, __LINE__) }; >>
1129 were called.
1130
1131 If C<$@> is empty then the string C<"Died"> is used.
1132
1133 die() can also be called with a reference argument.  If this happens to be
1134 trapped within an eval(), $@ contains the reference.  This behavior permits
1135 a more elaborate exception handling implementation using objects that
1136 maintain arbitrary state about the nature of the exception.  Such a scheme
1137 is sometimes preferable to matching particular string values of $@ using
1138 regular expressions.  Here's an example:
1139
1140     eval { ... ; die Some::Module::Exception->new( FOO => "bar" ) };
1141     if ($@) {
1142         if (ref($@) && UNIVERSAL::isa($@,"Some::Module::Exception")) {
1143             # handle Some::Module::Exception
1144         }
1145         else {
1146             # handle all other possible exceptions
1147         }
1148     }
1149
1150 Because perl will stringify uncaught exception messages before displaying
1151 them, you may want to overload stringification operations on such custom
1152 exception objects.  See L<overload> for details about that.
1153
1154 You can arrange for a callback to be run just before the C<die>
1155 does its deed, by setting the C<$SIG{__DIE__}> hook.  The associated
1156 handler will be called with the error text and can change the error
1157 message, if it sees fit, by calling C<die> again.  See
1158 L<perlvar/$SIG{expr}> for details on setting C<%SIG> entries, and
1159 L<"eval BLOCK"> for some examples.  Although this feature was meant
1160 to be run only right before your program was to exit, this is not
1161 currently the case--the C<$SIG{__DIE__}> hook is currently called
1162 even inside eval()ed blocks/strings!  If one wants the hook to do
1163 nothing in such situations, put
1164
1165         die @_ if $^S;
1166
1167 as the first line of the handler (see L<perlvar/$^S>).  Because
1168 this promotes strange action at a distance, this counterintuitive
1169 behavior may be fixed in a future release.
1170
1171 =item do BLOCK
1172
1173 Not really a function.  Returns the value of the last command in the
1174 sequence of commands indicated by BLOCK.  When modified by a loop
1175 modifier, executes the BLOCK once before testing the loop condition.
1176 (On other statements the loop modifiers test the conditional first.)
1177
1178 C<do BLOCK> does I<not> count as a loop, so the loop control statements
1179 C<next>, C<last>, or C<redo> cannot be used to leave or restart the block.
1180 See L<perlsyn> for alternative strategies.
1181
1182 =item do SUBROUTINE(LIST)
1183
1184 A deprecated form of subroutine call.  See L<perlsub>.
1185
1186 =item do EXPR
1187
1188 Uses the value of EXPR as a filename and executes the contents of the
1189 file as a Perl script.  Its primary use is to include subroutines
1190 from a Perl subroutine library.
1191
1192     do 'stat.pl';
1193
1194 is just like
1195
1196     eval `cat stat.pl`;
1197
1198 except that it's more efficient and concise, keeps track of the current
1199 filename for error messages, searches the @INC libraries, and updates
1200 C<%INC> if the file is found.  See L<perlvar/Predefined Names> for these
1201 variables.  It also differs in that code evaluated with C<do FILENAME>
1202 cannot see lexicals in the enclosing scope; C<eval STRING> does.  It's the
1203 same, however, in that it does reparse the file every time you call it,
1204 so you probably don't want to do this inside a loop.
1205
1206 If C<do> cannot read the file, it returns undef and sets C<$!> to the
1207 error.  If C<do> can read the file but cannot compile it, it
1208 returns undef and sets an error message in C<$@>.   If the file is
1209 successfully compiled, C<do> returns the value of the last expression
1210 evaluated.
1211
1212 Note that inclusion of library modules is better done with the
1213 C<use> and C<require> operators, which also do automatic error checking
1214 and raise an exception if there's a problem.
1215
1216 You might like to use C<do> to read in a program configuration
1217 file.  Manual error checking can be done this way:
1218
1219     # read in config files: system first, then user
1220     for $file ("/share/prog/defaults.rc",
1221                "$ENV{HOME}/.someprogrc")
1222    {
1223         unless ($return = do $file) {
1224             warn "couldn't parse $file: $@" if $@;
1225             warn "couldn't do $file: $!"    unless defined $return;
1226             warn "couldn't run $file"       unless $return;
1227         }
1228     }
1229
1230 =item dump LABEL
1231
1232 =item dump
1233
1234 This function causes an immediate core dump.  See also the B<-u>
1235 command-line switch in L<perlrun>, which does the same thing.
1236 Primarily this is so that you can use the B<undump> program (not
1237 supplied) to turn your core dump into an executable binary after
1238 having initialized all your variables at the beginning of the
1239 program.  When the new binary is executed it will begin by executing
1240 a C<goto LABEL> (with all the restrictions that C<goto> suffers).
1241 Think of it as a goto with an intervening core dump and reincarnation.
1242 If C<LABEL> is omitted, restarts the program from the top.
1243
1244 B<WARNING>: Any files opened at the time of the dump will I<not>
1245 be open any more when the program is reincarnated, with possible
1246 resulting confusion on the part of Perl.
1247
1248 This function is now largely obsolete, partly because it's very
1249 hard to convert a core file into an executable, and because the
1250 real compiler backends for generating portable bytecode and compilable
1251 C code have superseded it.  That's why you should now invoke it as
1252 C<CORE::dump()>, if you don't want to be warned against a possible
1253 typo.
1254
1255 If you're looking to use L<dump> to speed up your program, consider
1256 generating bytecode or native C code as described in L<perlcc>.  If
1257 you're just trying to accelerate a CGI script, consider using the
1258 C<mod_perl> extension to B<Apache>, or the CPAN module, CGI::Fast.
1259 You might also consider autoloading or selfloading, which at least
1260 make your program I<appear> to run faster.
1261
1262 =item each HASH
1263
1264 When called in list context, returns a 2-element list consisting of the
1265 key and value for the next element of a hash, so that you can iterate over
1266 it.  When called in scalar context, returns only the key for the next
1267 element in the hash.
1268
1269 Entries are returned in an apparently random order.  The actual random
1270 order is subject to change in future versions of perl, but it is
1271 guaranteed to be in the same order as either the C<keys> or C<values>
1272 function would produce on the same (unmodified) hash.  Since Perl
1273 5.8.1 the ordering is different even between different runs of Perl
1274 because of security reasons (see L<perlsec/"Algorithmic Complexity
1275 Attacks">)
1276
1277 When the hash is entirely read, a null array is returned in list context
1278 (which when assigned produces a false (C<0>) value), and C<undef> in
1279 scalar context.  The next call to C<each> after that will start iterating
1280 again.  There is a single iterator for each hash, shared by all C<each>,
1281 C<keys>, and C<values> function calls in the program; it can be reset by
1282 reading all the elements from the hash, or by evaluating C<keys HASH> or
1283 C<values HASH>.  If you add or delete elements of a hash while you're
1284 iterating over it, you may get entries skipped or duplicated, so
1285 don't.  Exception: It is always safe to delete the item most recently
1286 returned by C<each()>, which means that the following code will work:
1287
1288         while (($key, $value) = each %hash) {
1289           print $key, "\n";
1290           delete $hash{$key};   # This is safe
1291         }
1292
1293 The following prints out your environment like the printenv(1) program,
1294 only in a different order:
1295
1296     while (($key,$value) = each %ENV) {
1297         print "$key=$value\n";
1298     }
1299
1300 See also C<keys>, C<values> and C<sort>.
1301
1302 =item eof FILEHANDLE
1303
1304 =item eof ()
1305
1306 =item eof
1307
1308 Returns 1 if the next read on FILEHANDLE will return end of file, or if
1309 FILEHANDLE is not open.  FILEHANDLE may be an expression whose value
1310 gives the real filehandle.  (Note that this function actually
1311 reads a character and then C<ungetc>s it, so isn't very useful in an
1312 interactive context.)  Do not read from a terminal file (or call
1313 C<eof(FILEHANDLE)> on it) after end-of-file is reached.  File types such
1314 as terminals may lose the end-of-file condition if you do.
1315
1316 An C<eof> without an argument uses the last file read.  Using C<eof()>
1317 with empty parentheses is very different.  It refers to the pseudo file
1318 formed from the files listed on the command line and accessed via the
1319 C<< <> >> operator.  Since C<< <> >> isn't explicitly opened,
1320 as a normal filehandle is, an C<eof()> before C<< <> >> has been
1321 used will cause C<@ARGV> to be examined to determine if input is
1322 available.   Similarly, an C<eof()> after C<< <> >> has returned
1323 end-of-file will assume you are processing another C<@ARGV> list,
1324 and if you haven't set C<@ARGV>, will read input from C<STDIN>;
1325 see L<perlop/"I/O Operators">.
1326
1327 In a C<< while (<>) >> loop, C<eof> or C<eof(ARGV)> can be used to
1328 detect the end of each file, C<eof()> will only detect the end of the
1329 last file.  Examples:
1330
1331     # reset line numbering on each input file
1332     while (<>) {
1333         next if /^\s*#/;        # skip comments
1334         print "$.\t$_";
1335     } continue {
1336         close ARGV  if eof;     # Not eof()!
1337     }
1338
1339     # insert dashes just before last line of last file
1340     while (<>) {
1341         if (eof()) {            # check for end of last file
1342             print "--------------\n";
1343         }
1344         print;
1345         last if eof();          # needed if we're reading from a terminal
1346     }
1347
1348 Practical hint: you almost never need to use C<eof> in Perl, because the
1349 input operators typically return C<undef> when they run out of data, or if
1350 there was an error.
1351
1352 =item eval EXPR
1353
1354 =item eval BLOCK
1355
1356 In the first form, the return value of EXPR is parsed and executed as if it
1357 were a little Perl program.  The value of the expression (which is itself
1358 determined within scalar context) is first parsed, and if there weren't any
1359 errors, executed in the lexical context of the current Perl program, so
1360 that any variable settings or subroutine and format definitions remain
1361 afterwards.  Note that the value is parsed every time the eval executes.
1362 If EXPR is omitted, evaluates C<$_>.  This form is typically used to
1363 delay parsing and subsequent execution of the text of EXPR until run time.
1364
1365 In the second form, the code within the BLOCK is parsed only once--at the
1366 same time the code surrounding the eval itself was parsed--and executed
1367 within the context of the current Perl program.  This form is typically
1368 used to trap exceptions more efficiently than the first (see below), while
1369 also providing the benefit of checking the code within BLOCK at compile
1370 time.
1371
1372 The final semicolon, if any, may be omitted from the value of EXPR or within
1373 the BLOCK.
1374
1375 In both forms, the value returned is the value of the last expression
1376 evaluated inside the mini-program; a return statement may be also used, just
1377 as with subroutines.  The expression providing the return value is evaluated
1378 in void, scalar, or list context, depending on the context of the eval itself.
1379 See L</wantarray> for more on how the evaluation context can be determined.
1380
1381 If there is a syntax error or runtime error, or a C<die> statement is
1382 executed, an undefined value is returned by C<eval>, and C<$@> is set to the
1383 error message.  If there was no error, C<$@> is guaranteed to be a null
1384 string.  Beware that using C<eval> neither silences perl from printing
1385 warnings to STDERR, nor does it stuff the text of warning messages into C<$@>.
1386 To do either of those, you have to use the C<$SIG{__WARN__}> facility, or
1387 turn off warnings inside the BLOCK or EXPR using S<C<no warnings 'all'>>.
1388 See L</warn>, L<perlvar>, L<warnings> and L<perllexwarn>.
1389
1390 Note that, because C<eval> traps otherwise-fatal errors, it is useful for
1391 determining whether a particular feature (such as C<socket> or C<symlink>)
1392 is implemented.  It is also Perl's exception trapping mechanism, where
1393 the die operator is used to raise exceptions.
1394
1395 If the code to be executed doesn't vary, you may use the eval-BLOCK
1396 form to trap run-time errors without incurring the penalty of
1397 recompiling each time.  The error, if any, is still returned in C<$@>.
1398 Examples:
1399
1400     # make divide-by-zero nonfatal
1401     eval { $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;
1402
1403     # same thing, but less efficient
1404     eval '$answer = $a / $b'; warn $@ if $@;
1405
1406     # a compile-time error
1407     eval { $answer = };                 # WRONG
1408
1409     # a run-time error
1410     eval '$answer =';   # sets $@
1411
1412 Due to the current arguably broken state of C<__DIE__> hooks, when using
1413 the C<eval{}> form as an exception trap in libraries, you may wish not
1414 to trigger any C<__DIE__> hooks that user code may have installed.
1415 You can use the C<local $SIG{__DIE__}> construct for this purpose,
1416 as shown in this example:
1417
1418     # a very private exception trap for divide-by-zero
1419     eval { local $SIG{'__DIE__'}; $answer = $a / $b; };
1420     warn $@ if $@;
1421
1422 This is especially significant, given that C<__DIE__> hooks can call
1423 C<die> again, which has the effect of changing their error messages:
1424
1425     # __DIE__ hooks may modify error messages
1426     {
1427        local $SIG{'__DIE__'} =
1428               sub { (my $x = $_[0]) =~ s/foo/bar/g; die $x };
1429        eval { die "foo lives here" };
1430        print $@ if $@;                # prints "bar lives here"
1431     }
1432
1433 Because this promotes action at a distance, this counterintuitive behavior
1434 may be fixed in a future release.
1435
1436 With an C<eval>, you should be especially careful to remember what's
1437 being looked at when:
1438
1439     eval $x;            # CASE 1
1440     eval "$x";          # CASE 2
1441
1442     eval '$x';          # CASE 3
1443     eval { $x };        # CASE 4
1444
1445     eval "\$$x++";      # CASE 5
1446     $$x++;              # CASE 6
1447
1448 Cases 1 and 2 above behave identically: they run the code contained in
1449 the variable $x.  (Although case 2 has misleading double quotes making
1450 the reader wonder what else might be happening (nothing is).)  Cases 3
1451 and 4 likewise behave in the same way: they run the code C<'$x'>, which
1452 does nothing but return the value of $x.  (Case 4 is preferred for
1453 purely visual reasons, but it also has the advantage of compiling at
1454 compile-time instead of at run-time.)  Case 5 is a place where
1455 normally you I<would> like to use double quotes, except that in this
1456 particular situation, you can just use symbolic references instead, as
1457 in case 6.
1458
1459 C<eval BLOCK> does I<not> count as a loop, so the loop control statements
1460 C<next>, C<last>, or C<redo> cannot be used to leave or restart the block.
1461
1462 Note that as a very special case, an C<eval ''> executed within the C<DB>
1463 package doesn't see the usual surrounding lexical scope, but rather the
1464 scope of the first non-DB piece of code that called it. You don't normally
1465 need to worry about this unless you are writing a Perl debugger.
1466
1467 =item exec LIST
1468
1469 =item exec PROGRAM LIST
1470
1471 The C<exec> function executes a system command I<and never returns>--
1472 use C<system> instead of C<exec> if you want it to return.  It fails and
1473 returns false only if the command does not exist I<and> it is executed
1474 directly instead of via your system's command shell (see below).
1475
1476 Since it's a common mistake to use C<exec> instead of C<system>, Perl
1477 warns you if there is a following statement which isn't C<die>, C<warn>,
1478 or C<exit> (if C<-w> is set  -  but you always do that).   If you
1479 I<really> want to follow an C<exec> with some other statement, you
1480 can use one of these styles to avoid the warning:
1481
1482     exec ('foo')   or print STDERR "couldn't exec foo: $!";
1483     { exec ('foo') }; print STDERR "couldn't exec foo: $!";
1484
1485 If there is more than one argument in LIST, or if LIST is an array
1486 with more than one value, calls execvp(3) with the arguments in LIST.
1487 If there is only one scalar argument or an array with one element in it,
1488 the argument is checked for shell metacharacters, and if there are any,
1489 the entire argument is passed to the system's command shell for parsing
1490 (this is C</bin/sh -c> on Unix platforms, but varies on other platforms).
1491 If there are no shell metacharacters in the argument, it is split into
1492 words and passed directly to C<execvp>, which is more efficient.
1493 Examples:
1494
1495     exec '/bin/echo', 'Your arguments are: ', @ARGV;
1496     exec "sort $outfile | uniq";
1497
1498 If you don't really want to execute the first argument, but want to lie
1499 to the program you are executing about its own name, you can specify
1500 the program you actually want to run as an "indirect object" (without a
1501 comma) in front of the LIST.  (This always forces interpretation of the
1502 LIST as a multivalued list, even if there is only a single scalar in
1503 the list.)  Example:
1504
1505     $shell = '/bin/csh';
1506     exec $shell '-sh';          # pretend it's a login shell
1507
1508 or, more directly,
1509
1510     exec {'/bin/csh'} '-sh';    # pretend it's a login shell
1511
1512 When the arguments get executed via the system shell, results will
1513 be subject to its quirks and capabilities.  See L<perlop/"`STRING`">
1514 for details.
1515
1516 Using an indirect object with C<exec> or C<system> is also more
1517 secure.  This usage (which also works fine with system()) forces
1518 interpretation of the arguments as a multivalued list, even if the
1519 list had just one argument.  That way you're safe from the shell
1520 expanding wildcards or splitting up words with whitespace in them.
1521
1522     @args = ( "echo surprise" );
1523
1524     exec @args;               # subject to shell escapes
1525                                 # if @args == 1
1526     exec { $args[0] } @args;  # safe even with one-arg list
1527
1528 The first version, the one without the indirect object, ran the I<echo>
1529 program, passing it C<"surprise"> an argument.  The second version
1530 didn't--it tried to run a program literally called I<"echo surprise">,
1531 didn't find it, and set C<$?> to a non-zero value indicating failure.
1532
1533 Beginning with v5.6.0, Perl will attempt to flush all files opened for
1534 output before the exec, but this may not be supported on some platforms
1535 (see L<perlport>).  To be safe, you may need to set C<$|> ($AUTOFLUSH
1536 in English) or call the C<autoflush()> method of C<IO::Handle> on any
1537 open handles in order to avoid lost output.
1538
1539 Note that C<exec> will not call your C<END> blocks, nor will it call
1540 any C<DESTROY> methods in your objects.
1541
1542 =item exists EXPR
1543
1544 Given an expression that specifies a hash element or array element,
1545 returns true if the specified element in the hash or array has ever
1546 been initialized, even if the corresponding value is undefined.  The
1547 element is not autovivified if it doesn't exist.
1548
1549     print "Exists\n"    if exists $hash{$key};
1550     print "Defined\n"   if defined $hash{$key};
1551     print "True\n"      if $hash{$key};
1552
1553     print "Exists\n"    if exists $array[$index];
1554     print "Defined\n"   if defined $array[$index];
1555     print "True\n"      if $array[$index];
1556
1557 A hash or array element can be true only if it's defined, and defined if
1558 it exists, but the reverse doesn't necessarily hold true.
1559
1560 Given an expression that specifies the name of a subroutine,
1561 returns true if the specified subroutine has ever been declared, even
1562 if it is undefined.  Mentioning a subroutine name for exists or defined
1563 does not count as declaring it.  Note that a subroutine which does not
1564 exist may still be callable: its package may have an C<AUTOLOAD>
1565 method that makes it spring into existence the first time that it is
1566 called -- see L<perlsub>.
1567
1568     print "Exists\n"    if exists &subroutine;
1569     print "Defined\n"   if defined &subroutine;
1570
1571 Note that the EXPR can be arbitrarily complicated as long as the final
1572 operation is a hash or array key lookup or subroutine name:
1573
1574     if (exists $ref->{A}->{B}->{$key})  { }
1575     if (exists $hash{A}{B}{$key})       { }
1576
1577     if (exists $ref->{A}->{B}->[$ix])   { }
1578     if (exists $hash{A}{B}[$ix])        { }
1579
1580     if (exists &{$ref->{A}{B}{$key}})   { }
1581
1582 Although the deepest nested array or hash will not spring into existence
1583 just because its existence was tested, any intervening ones will.
1584 Thus C<< $ref->{"A"} >> and C<< $ref->{"A"}->{"B"} >> will spring
1585 into existence due to the existence test for the $key element above.
1586 This happens anywhere the arrow operator is used, including even:
1587
1588     undef $ref;
1589     if (exists $ref->{"Some key"})      { }
1590     print $ref;             # prints HASH(0x80d3d5c)
1591
1592 This surprising autovivification in what does not at first--or even
1593 second--glance appear to be an lvalue context may be fixed in a future
1594 release.
1595
1596 Use of a subroutine call, rather than a subroutine name, as an argument
1597 to exists() is an error.
1598
1599     exists &sub;        # OK
1600     exists &sub();      # Error
1601
1602 =item exit EXPR
1603
1604 Evaluates EXPR and exits immediately with that value.    Example:
1605
1606     $ans = <STDIN>;
1607     exit 0 if $ans =~ /^[Xx]/;
1608
1609 See also C<die>.  If EXPR is omitted, exits with C<0> status.  The only
1610 universally recognized values for EXPR are C<0> for success and C<1>
1611 for error; other values are subject to interpretation depending on the
1612 environment in which the Perl program is running.  For example, exiting
1613 69 (EX_UNAVAILABLE) from a I<sendmail> incoming-mail filter will cause
1614 the mailer to return the item undelivered, but that's not true everywhere.
1615
1616 Don't use C<exit> to abort a subroutine if there's any chance that
1617 someone might want to trap whatever error happened.  Use C<die> instead,
1618 which can be trapped by an C<eval>.
1619
1620 The exit() function does not always exit immediately.  It calls any
1621 defined C<END> routines first, but these C<END> routines may not
1622 themselves abort the exit.  Likewise any object destructors that need to
1623 be called are called before the real exit.  If this is a problem, you
1624 can call C<POSIX:_exit($status)> to avoid END and destructor processing.
1625 See L<perlmod> for details.
1626
1627 =item exp EXPR
1628
1629 =item exp
1630
1631 Returns I<e> (the natural logarithm base) to the power of EXPR.
1632 If EXPR is omitted, gives C<exp($_)>.
1633
1634 =item fcntl FILEHANDLE,FUNCTION,SCALAR
1635
1636 Implements the fcntl(2) function.  You'll probably have to say
1637
1638     use Fcntl;
1639
1640 first to get the correct constant definitions.  Argument processing and
1641 value return works just like C<ioctl> below.
1642 For example:
1643
1644     use Fcntl;
1645     fcntl($filehandle, F_GETFL, $packed_return_buffer)
1646         or die "can't fcntl F_GETFL: $!";
1647
1648 You don't have to check for C<defined> on the return from C<fnctl>.
1649 Like C<ioctl>, it maps a C<0> return from the system call into
1650 C<"0 but true"> in Perl.  This string is true in boolean context and C<0>
1651 in numeric context.  It is also exempt from the normal B<-w> warnings
1652 on improper numeric conversions.
1653
1654 Note that C<fcntl> will produce a fatal error if used on a machine that
1655 doesn't implement fcntl(2).  See the Fcntl module or your fcntl(2)
1656 manpage to learn what functions are available on your system.
1657
1658 =item fileno FILEHANDLE
1659
1660 Returns the file descriptor for a filehandle, or undefined if the
1661 filehandle is not open.  This is mainly useful for constructing
1662 bitmaps for C<select> and low-level POSIX tty-handling operations.
1663 If FILEHANDLE is an expression, the value is taken as an indirect
1664 filehandle, generally its name.
1665
1666 You can use this to find out whether two handles refer to the
1667 same underlying descriptor:
1668
1669     if (fileno(THIS) == fileno(THAT)) {
1670         print "THIS and THAT are dups\n";
1671     }
1672
1673 (Filehandles connected to memory objects via new features of C<open> may
1674 return undefined even though they are open.)
1675
1676
1677 =item flock FILEHANDLE,OPERATION
1678
1679 Calls flock(2), or an emulation of it, on FILEHANDLE.  Returns true
1680 for success, false on failure.  Produces a fatal error if used on a
1681 machine that doesn't implement flock(2), fcntl(2) locking, or lockf(3).
1682 C<flock> is Perl's portable file locking interface, although it locks
1683 only entire files, not records.
1684
1685 Two potentially non-obvious but traditional C<flock> semantics are
1686 that it waits indefinitely until the lock is granted, and that its locks
1687 B<merely advisory>.  Such discretionary locks are more flexible, but offer
1688 fewer guarantees.  This means that files locked with C<flock> may be
1689 modified by programs that do not also use C<flock>.  See L<perlport>,
1690 your port's specific documentation, or your system-specific local manpages
1691 for details.  It's best to assume traditional behavior if you're writing
1692 portable programs.  (But if you're not, you should as always feel perfectly
1693 free to write for your own system's idiosyncrasies (sometimes called
1694 "features").  Slavish adherence to portability concerns shouldn't get
1695 in the way of your getting your job done.)
1696
1697 OPERATION is one of LOCK_SH, LOCK_EX, or LOCK_UN, possibly combined with
1698 LOCK_NB.  These constants are traditionally valued 1, 2, 8 and 4, but
1699 you can use the symbolic names if you import them from the Fcntl module,
1700 either individually, or as a group using the ':flock' tag.  LOCK_SH
1701 requests a shared lock, LOCK_EX requests an exclusive lock, and LOCK_UN
1702 releases a previously requested lock.  If LOCK_NB is bitwise-or'ed with
1703 LOCK_SH or LOCK_EX then C<flock> will return immediately rather than blocking
1704 waiting for the lock (check the return status to see if you got it).
1705
1706 To avoid the possibility of miscoordination, Perl now flushes FILEHANDLE
1707 before locking or unlocking it.
1708
1709 Note that the emulation built with lockf(3) doesn't provide shared
1710 locks, and it requires that FILEHANDLE be open with write intent.  These
1711 are the semantics that lockf(3) implements.  Most if not all systems
1712 implement lockf(3) in terms of fcntl(2) locking, though, so the
1713 differing semantics shouldn't bite too many people.
1714
1715 Note that the fcntl(2) emulation of flock(3) requires that FILEHANDLE
1716 be open with read intent to use LOCK_SH and requires that it be open
1717 with write intent to use LOCK_EX.
1718
1719 Note also that some versions of C<flock> cannot lock things over the
1720 network; you would need to use the more system-specific C<fcntl> for
1721 that.  If you like you can force Perl to ignore your system's flock(2)
1722 function, and so provide its own fcntl(2)-based emulation, by passing
1723 the switch C<-Ud_flock> to the F<Configure> program when you configure
1724 perl.
1725
1726 Here's a mailbox appender for BSD systems.
1727
1728     use Fcntl ':flock'; # import LOCK_* constants
1729
1730     sub lock {
1731         flock(MBOX,LOCK_EX);
1732         # and, in case someone appended
1733         # while we were waiting...
1734         seek(MBOX, 0, 2);
1735     }
1736
1737     sub unlock {
1738         flock(MBOX,LOCK_UN);
1739     }
1740
1741     open(MBOX, ">>/usr/spool/mail/$ENV{'USER'}")
1742             or die "Can't open mailbox: $!";
1743
1744     lock();
1745     print MBOX $msg,"\n\n";
1746     unlock();
1747
1748 On systems that support a real flock(), locks are inherited across fork()
1749 calls, whereas those that must resort to the more capricious fcntl()
1750 function lose the locks, making it harder to write servers.
1751
1752 See also L<DB_File> for other flock() examples.
1753
1754 =item fork
1755
1756 Does a fork(2) system call to create a new process running the
1757 same program at the same point.  It returns the child pid to the
1758 parent process, C<0> to the child process, or C<undef> if the fork is
1759 unsuccessful.  File descriptors (and sometimes locks on those descriptors)
1760 are shared, while everything else is copied.  On most systems supporting
1761 fork(), great care has gone into making it extremely efficient (for
1762 example, using copy-on-write technology on data pages), making it the
1763 dominant paradigm for multitasking over the last few decades.
1764
1765 Beginning with v5.6.0, Perl will attempt to flush all files opened for
1766 output before forking the child process, but this may not be supported
1767 on some platforms (see L<perlport>).  To be safe, you may need to set
1768 C<$|> ($AUTOFLUSH in English) or call the C<autoflush()> method of
1769 C<IO::Handle> on any open handles in order to avoid duplicate output.
1770
1771 If you C<fork> without ever waiting on your children, you will
1772 accumulate zombies.  On some systems, you can avoid this by setting
1773 C<$SIG{CHLD}> to C<"IGNORE">.  See also L<perlipc> for more examples of
1774 forking and reaping moribund children.
1775
1776 Note that if your forked child inherits system file descriptors like
1777 STDIN and STDOUT that are actually connected by a pipe or socket, even
1778 if you exit, then the remote server (such as, say, a CGI script or a
1779 backgrounded job launched from a remote shell) won't think you're done.
1780 You should reopen those to F</dev/null> if it's any issue.
1781
1782 =item format
1783
1784 Declare a picture format for use by the C<write> function.  For
1785 example:
1786
1787     format Something =
1788         Test: @<<<<<<<< @||||| @>>>>>
1789               $str,     $%,    '$' . int($num)
1790     .
1791
1792     $str = "widget";
1793     $num = $cost/$quantity;
1794     $~ = 'Something';
1795     write;
1796
1797 See L<perlform> for many details and examples.
1798
1799 =item formline PICTURE,LIST
1800
1801 This is an internal function used by C<format>s, though you may call it,
1802 too.  It formats (see L<perlform>) a list of values according to the
1803 contents of PICTURE, placing the output into the format output
1804 accumulator, C<$^A> (or C<$ACCUMULATOR> in English).
1805 Eventually, when a C<write> is done, the contents of
1806 C<$^A> are written to some filehandle, but you could also read C<$^A>
1807 yourself and then set C<$^A> back to C<"">.  Note that a format typically
1808 does one C<formline> per line of form, but the C<formline> function itself
1809 doesn't care how many newlines are embedded in the PICTURE.  This means
1810 that the C<~> and C<~~> tokens will treat the entire PICTURE as a single line.
1811 You may therefore need to use multiple formlines to implement a single
1812 record format, just like the format compiler.
1813
1814 Be careful if you put double quotes around the picture, because an C<@>
1815 character may be taken to mean the beginning of an array name.
1816 C<formline> always returns true.  See L<perlform> for other examples.
1817
1818 =item getc FILEHANDLE
1819
1820 =item getc
1821
1822 Returns the next character from the input file attached to FILEHANDLE,
1823 or the undefined value at end of file, or if there was an error (in
1824 the latter case C<$!> is set).  If FILEHANDLE is omitted, reads from
1825 STDIN.  This is not particularly efficient.  However, it cannot be
1826 used by itself to fetch single characters without waiting for the user
1827 to hit enter.  For that, try something more like:
1828
1829     if ($BSD_STYLE) {
1830         system "stty cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
1831     }
1832     else {
1833         system "stty", '-icanon', 'eol', "\001";
1834     }
1835
1836     $key = getc(STDIN);
1837
1838     if ($BSD_STYLE) {
1839         system "stty -cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
1840     }
1841     else {
1842         system "stty", 'icanon', 'eol', '^@'; # ASCII null
1843     }
1844     print "\n";
1845
1846 Determination of whether $BSD_STYLE should be set
1847 is left as an exercise to the reader.
1848
1849 The C<POSIX::getattr> function can do this more portably on
1850 systems purporting POSIX compliance.  See also the C<Term::ReadKey>
1851 module from your nearest CPAN site; details on CPAN can be found on
1852 L<perlmodlib/CPAN>.
1853
1854 =item getlogin
1855
1856 Implements the C library function of the same name, which on most
1857 systems returns the current login from F</etc/utmp>, if any.  If null,
1858 use C<getpwuid>.
1859
1860     $login = getlogin || getpwuid($<) || "Kilroy";
1861
1862 Do not consider C<getlogin> for authentication: it is not as
1863 secure as C<getpwuid>.
1864
1865 =item getpeername SOCKET
1866
1867 Returns the packed sockaddr address of other end of the SOCKET connection.
1868
1869     use Socket;
1870     $hersockaddr    = getpeername(SOCK);
1871     ($port, $iaddr) = sockaddr_in($hersockaddr);
1872     $herhostname    = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
1873     $herstraddr     = inet_ntoa($iaddr);
1874
1875 =item getpgrp PID
1876
1877 Returns the current process group for the specified PID.  Use
1878 a PID of C<0> to get the current process group for the
1879 current process.  Will raise an exception if used on a machine that
1880 doesn't implement getpgrp(2).  If PID is omitted, returns process
1881 group of current process.  Note that the POSIX version of C<getpgrp>
1882 does not accept a PID argument, so only C<PID==0> is truly portable.
1883
1884 =item getppid
1885
1886 Returns the process id of the parent process.
1887
1888 Note for Linux users: on Linux, the C functions C<getpid()> and
1889 C<getppid()> return different values from different threads. In order to
1890 be portable, this behavior is not reflected by the perl-level function
1891 C<getppid()>, that returns a consistent value across threads. If you want
1892 to call the underlying C<getppid()>, you may use the CPAN module
1893 C<Linux::Pid>.
1894
1895 =item getpriority WHICH,WHO
1896
1897 Returns the current priority for a process, a process group, or a user.
1898 (See L<getpriority(2)>.)  Will raise a fatal exception if used on a
1899 machine that doesn't implement getpriority(2).
1900
1901 =item getpwnam NAME
1902
1903 =item getgrnam NAME
1904
1905 =item gethostbyname NAME
1906
1907 =item getnetbyname NAME
1908
1909 =item getprotobyname NAME
1910
1911 =item getpwuid UID
1912
1913 =item getgrgid GID
1914
1915 =item getservbyname NAME,PROTO
1916
1917 =item gethostbyaddr ADDR,ADDRTYPE
1918
1919 =item getnetbyaddr ADDR,ADDRTYPE
1920
1921 =item getprotobynumber NUMBER
1922
1923 =item getservbyport PORT,PROTO
1924
1925 =item getpwent
1926
1927 =item getgrent
1928
1929 =item gethostent
1930
1931 =item getnetent
1932
1933 =item getprotoent
1934
1935 =item getservent
1936
1937 =item setpwent
1938
1939 =item setgrent
1940
1941 =item sethostent STAYOPEN
1942
1943 =item setnetent STAYOPEN
1944
1945 =item setprotoent STAYOPEN
1946
1947 =item setservent STAYOPEN
1948
1949 =item endpwent
1950
1951 =item endgrent
1952
1953 =item endhostent
1954
1955 =item endnetent
1956
1957 =item endprotoent
1958
1959 =item endservent
1960
1961 These routines perform the same functions as their counterparts in the
1962 system library.  In list context, the return values from the
1963 various get routines are as follows:
1964
1965     ($name,$passwd,$uid,$gid,
1966        $quota,$comment,$gcos,$dir,$shell,$expire) = getpw*
1967     ($name,$passwd,$gid,$members) = getgr*
1968     ($name,$aliases,$addrtype,$length,@addrs) = gethost*
1969     ($name,$aliases,$addrtype,$net) = getnet*
1970     ($name,$aliases,$proto) = getproto*
1971     ($name,$aliases,$port,$proto) = getserv*
1972
1973 (If the entry doesn't exist you get a null list.)
1974
1975 The exact meaning of the $gcos field varies but it usually contains
1976 the real name of the user (as opposed to the login name) and other
1977 information pertaining to the user.  Beware, however, that in many
1978 system users are able to change this information and therefore it
1979 cannot be trusted and therefore the $gcos is tainted (see
1980 L<perlsec>).  The $passwd and $shell, user's encrypted password and
1981 login shell, are also tainted, because of the same reason.
1982
1983 In scalar context, you get the name, unless the function was a
1984 lookup by name, in which case you get the other thing, whatever it is.
1985 (If the entry doesn't exist you get the undefined value.)  For example:
1986
1987     $uid   = getpwnam($name);
1988     $name  = getpwuid($num);
1989     $name  = getpwent();
1990     $gid   = getgrnam($name);
1991     $name  = getgrgid($num);
1992     $name  = getgrent();
1993     #etc.
1994
1995 In I<getpw*()> the fields $quota, $comment, and $expire are special
1996 cases in the sense that in many systems they are unsupported.  If the
1997 $quota is unsupported, it is an empty scalar.  If it is supported, it
1998 usually encodes the disk quota.  If the $comment field is unsupported,
1999 it is an empty scalar.  If it is supported it usually encodes some
2000 administrative comment about the user.  In some systems the $quota
2001 field may be $change or $age, fields that have to do with password
2002 aging.  In some systems the $comment field may be $class.  The $expire
2003 field, if present, encodes the expiration period of the account or the
2004 password.  For the availability and the exact meaning of these fields
2005 in your system, please consult your getpwnam(3) documentation and your
2006 F<pwd.h> file.  You can also find out from within Perl what your
2007 $quota and $comment fields mean and whether you have the $expire field
2008 by using the C<Config> module and the values C<d_pwquota>, C<d_pwage>,
2009 C<d_pwchange>, C<d_pwcomment>, and C<d_pwexpire>.  Shadow password
2010 files are only supported if your vendor has implemented them in the
2011 intuitive fashion that calling the regular C library routines gets the
2012 shadow versions if you're running under privilege or if there exists
2013 the shadow(3) functions as found in System V ( this includes Solaris
2014 and Linux.)  Those systems which implement a proprietary shadow password
2015 facility are unlikely to be supported.
2016
2017 The $members value returned by I<getgr*()> is a space separated list of
2018 the login names of the members of the group.
2019
2020 For the I<gethost*()> functions, if the C<h_errno> variable is supported in
2021 C, it will be returned to you via C<$?> if the function call fails.  The
2022 C<@addrs> value returned by a successful call is a list of the raw
2023 addresses returned by the corresponding system library call.  In the
2024 Internet domain, each address is four bytes long and you can unpack it
2025 by saying something like:
2026
2027     ($a,$b,$c,$d) = unpack('C4',$addr[0]);
2028
2029 The Socket library makes this slightly easier:
2030
2031     use Socket;
2032     $iaddr = inet_aton("127.1"); # or whatever address
2033     $name  = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
2034
2035     # or going the other way
2036     $straddr = inet_ntoa($iaddr);
2037
2038 If you get tired of remembering which element of the return list
2039 contains which return value, by-name interfaces are provided
2040 in standard modules: C<File::stat>, C<Net::hostent>, C<Net::netent>,
2041 C<Net::protoent>, C<Net::servent>, C<Time::gmtime>, C<Time::localtime>,
2042 and C<User::grent>.  These override the normal built-ins, supplying
2043 versions that return objects with the appropriate names
2044 for each field.  For example:
2045
2046    use File::stat;
2047    use User::pwent;
2048    $is_his = (stat($filename)->uid == pwent($whoever)->uid);
2049
2050 Even though it looks like they're the same method calls (uid),
2051 they aren't, because a C<File::stat> object is different from
2052 a C<User::pwent> object.
2053
2054 =item getsockname SOCKET
2055
2056 Returns the packed sockaddr address of this end of the SOCKET connection,
2057 in case you don't know the address because you have several different
2058 IPs that the connection might have come in on.
2059
2060     use Socket;
2061     $mysockaddr = getsockname(SOCK);
2062     ($port, $myaddr) = sockaddr_in($mysockaddr);
2063     printf "Connect to %s [%s]\n",
2064        scalar gethostbyaddr($myaddr, AF_INET),
2065        inet_ntoa($myaddr);
2066
2067 =item getsockopt SOCKET,LEVEL,OPTNAME
2068
2069 Returns the socket option requested, or undef if there is an error.
2070
2071 =item glob EXPR
2072
2073 =item glob
2074
2075 In list context, returns a (possibly empty) list of filename expansions on
2076 the value of EXPR such as the standard Unix shell F</bin/csh> would do. In
2077 scalar context, glob iterates through such filename expansions, returning
2078 undef when the list is exhausted. This is the internal function
2079 implementing the C<< <*.c> >> operator, but you can use it directly. If
2080 EXPR is omitted, C<$_> is used.  The C<< <*.c> >> operator is discussed in
2081 more detail in L<perlop/"I/O Operators">.
2082
2083 Beginning with v5.6.0, this operator is implemented using the standard
2084 C<File::Glob> extension.  See L<File::Glob> for details.
2085
2086 =item gmtime EXPR
2087
2088 Converts a time as returned by the time function to an 8-element list
2089 with the time localized for the standard Greenwich time zone.
2090 Typically used as follows:
2091
2092     #  0    1    2     3     4    5     6     7
2093     ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday) =
2094                                             gmtime(time);
2095
2096 All list elements are numeric, and come straight out of the C `struct
2097 tm'.  $sec, $min, and $hour are the seconds, minutes, and hours of the
2098 specified time.  $mday is the day of the month, and $mon is the month
2099 itself, in the range C<0..11> with 0 indicating January and 11
2100 indicating December.  $year is the number of years since 1900.  That
2101 is, $year is C<123> in year 2023.  $wday is the day of the week, with
2102 0 indicating Sunday and 3 indicating Wednesday.  $yday is the day of
2103 the year, in the range C<0..364> (or C<0..365> in leap years.)
2104
2105 Note that the $year element is I<not> simply the last two digits of
2106 the year.  If you assume it is, then you create non-Y2K-compliant
2107 programs--and you wouldn't want to do that, would you?
2108
2109 The proper way to get a complete 4-digit year is simply:
2110
2111         $year += 1900;
2112
2113 And to get the last two digits of the year (e.g., '01' in 2001) do:
2114
2115         $year = sprintf("%02d", $year % 100);
2116
2117 If EXPR is omitted, C<gmtime()> uses the current time (C<gmtime(time)>).
2118
2119 In scalar context, C<gmtime()> returns the ctime(3) value:
2120
2121     $now_string = gmtime;  # e.g., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"
2122
2123 Also see the C<timegm> function provided by the C<Time::Local> module,
2124 and the strftime(3) function available via the POSIX module.
2125
2126 This scalar value is B<not> locale dependent (see L<perllocale>), but
2127 is instead a Perl builtin.  Also see the C<Time::Local> module, and the
2128 strftime(3) and mktime(3) functions available via the POSIX module.  To
2129 get somewhat similar but locale dependent date strings, set up your
2130 locale environment variables appropriately (please see L<perllocale>)
2131 and try for example:
2132
2133     use POSIX qw(strftime);
2134     $now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", gmtime;
2135
2136 Note that the C<%a> and C<%b> escapes, which represent the short forms
2137 of the day of the week and the month of the year, may not necessarily
2138 be three characters wide in all locales.
2139
2140 =item goto LABEL
2141
2142 =item goto EXPR
2143
2144 =item goto &NAME
2145
2146 The C<goto-LABEL> form finds the statement labeled with LABEL and resumes
2147 execution there.  It may not be used to go into any construct that
2148 requires initialization, such as a subroutine or a C<foreach> loop.  It
2149 also can't be used to go into a construct that is optimized away,
2150 or to get out of a block or subroutine given to C<sort>.
2151 It can be used to go almost anywhere else within the dynamic scope,
2152 including out of subroutines, but it's usually better to use some other
2153 construct such as C<last> or C<die>.  The author of Perl has never felt the
2154 need to use this form of C<goto> (in Perl, that is--C is another matter).
2155 (The difference being that C does not offer named loops combined with
2156 loop control.  Perl does, and this replaces most structured uses of C<goto>
2157 in other languages.)
2158
2159 The C<goto-EXPR> form expects a label name, whose scope will be resolved
2160 dynamically.  This allows for computed C<goto>s per FORTRAN, but isn't
2161 necessarily recommended if you're optimizing for maintainability:
2162
2163     goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];
2164
2165 The C<goto-&NAME> form is quite different from the other forms of
2166 C<goto>.  In fact, it isn't a goto in the normal sense at all, and
2167 doesn't have the stigma associated with other gotos.  Instead, it
2168 exits the current subroutine (losing any changes set by local()) and
2169 immediately calls in its place the named subroutine using the current
2170 value of @_.  This is used by C<AUTOLOAD> subroutines that wish to
2171 load another subroutine and then pretend that the other subroutine had
2172 been called in the first place (except that any modifications to C<@_>
2173 in the current subroutine are propagated to the other subroutine.)
2174 After the C<goto>, not even C<caller> will be able to tell that this
2175 routine was called first.
2176
2177 NAME needn't be the name of a subroutine; it can be a scalar variable
2178 containing a code reference, or a block which evaluates to a code
2179 reference.
2180
2181 =item grep BLOCK LIST
2182
2183 =item grep EXPR,LIST
2184
2185 This is similar in spirit to, but not the same as, grep(1) and its
2186 relatives.  In particular, it is not limited to using regular expressions.
2187
2188 Evaluates the BLOCK or EXPR for each element of LIST (locally setting
2189 C<$_> to each element) and returns the list value consisting of those
2190 elements for which the expression evaluated to true.  In scalar
2191 context, returns the number of times the expression was true.
2192
2193     @foo = grep(!/^#/, @bar);    # weed out comments
2194
2195 or equivalently,
2196
2197     @foo = grep {!/^#/} @bar;    # weed out comments
2198
2199 Note that C<$_> is an alias to the list value, so it can be used to
2200 modify the elements of the LIST.  While this is useful and supported,
2201 it can cause bizarre results if the elements of LIST are not variables.
2202 Similarly, grep returns aliases into the original list, much as a for
2203 loop's index variable aliases the list elements.  That is, modifying an
2204 element of a list returned by grep (for example, in a C<foreach>, C<map>
2205 or another C<grep>) actually modifies the element in the original list.
2206 This is usually something to be avoided when writing clear code.
2207
2208 See also L</map> for a list composed of the results of the BLOCK or EXPR.
2209
2210 =item hex EXPR
2211
2212 =item hex
2213
2214 Interprets EXPR as a hex string and returns the corresponding value.
2215 (To convert strings that might start with either 0, 0x, or 0b, see
2216 L</oct>.)  If EXPR is omitted, uses C<$_>.
2217
2218     print hex '0xAf'; # prints '175'
2219     print hex 'aF';   # same
2220
2221 Hex strings may only represent integers.  Strings that would cause
2222 integer overflow trigger a warning.  Leading whitespace is not stripped,
2223 unlike oct().
2224
2225 =item import
2226
2227 There is no builtin C<import> function.  It is just an ordinary
2228 method (subroutine) defined (or inherited) by modules that wish to export
2229 names to another module.  The C<use> function calls the C<import> method
2230 for the package used.  See also L</use>, L<perlmod>, and L<Exporter>.
2231
2232 =item index STR,SUBSTR,POSITION
2233
2234 =item index STR,SUBSTR
2235
2236 The index function searches for one string within another, but without
2237 the wildcard-like behavior of a full regular-expression pattern match.
2238 It returns the position of the first occurrence of SUBSTR in STR at
2239 or after POSITION.  If POSITION is omitted, starts searching from the
2240 beginning of the string.  The return value is based at C<0> (or whatever
2241 you've set the C<$[> variable to--but don't do that).  If the substring
2242 is not found, returns one less than the base, ordinarily C<-1>.
2243
2244 =item int EXPR
2245
2246 =item int
2247
2248 Returns the integer portion of EXPR.  If EXPR is omitted, uses C<$_>.
2249 You should not use this function for rounding: one because it truncates
2250 towards C<0>, and two because machine representations of floating point
2251 numbers can sometimes produce counterintuitive results.  For example,
2252 C<int(-6.725/0.025)> produces -268 rather than the correct -269; that's
2253 because it's really more like -268.99999999999994315658 instead.  Usually,
2254 the C<sprintf>, C<printf>, or the C<POSIX::floor> and C<POSIX::ceil>
2255 functions will serve you better than will int().
2256
2257 =item ioctl FILEHANDLE,FUNCTION,SCALAR
2258
2259 Implements the ioctl(2) function.  You'll probably first have to say
2260
2261     require "ioctl.ph"; # probably in /usr/local/lib/perl/ioctl.ph
2262
2263 to get the correct function definitions.  If F<ioctl.ph> doesn't
2264 exist or doesn't have the correct definitions you'll have to roll your
2265 own, based on your C header files such as F<< <sys/ioctl.h> >>.
2266 (There is a Perl script called B<h2ph> that comes with the Perl kit that
2267 may help you in this, but it's nontrivial.)  SCALAR will be read and/or
2268 written depending on the FUNCTION--a pointer to the string value of SCALAR
2269 will be passed as the third argument of the actual C<ioctl> call.  (If SCALAR
2270 has no string value but does have a numeric value, that value will be
2271 passed rather than a pointer to the string value.  To guarantee this to be
2272 true, add a C<0> to the scalar before using it.)  The C<pack> and C<unpack>
2273 functions may be needed to manipulate the values of structures used by
2274 C<ioctl>.
2275
2276 The return value of C<ioctl> (and C<fcntl>) is as follows:
2277
2278         if OS returns:          then Perl returns:
2279             -1                    undefined value
2280              0                  string "0 but true"
2281         anything else               that number
2282
2283 Thus Perl returns true on success and false on failure, yet you can
2284 still easily determine the actual value returned by the operating
2285 system:
2286
2287     $retval = ioctl(...) || -1;
2288     printf "System returned %d\n", $retval;
2289
2290 The special string "C<0> but true" is exempt from B<-w> complaints
2291 about improper numeric conversions.
2292
2293 Here's an example of setting a filehandle named C<REMOTE> to be
2294 non-blocking at the system level.  You'll have to negotiate C<$|>
2295 on your own, though.
2296
2297     use Fcntl qw(F_GETFL F_SETFL O_NONBLOCK);
2298
2299     $flags = fcntl(REMOTE, F_GETFL, 0)
2300                 or die "Can't get flags for the socket: $!\n";
2301
2302     $flags = fcntl(REMOTE, F_SETFL, $flags | O_NONBLOCK)
2303                 or die "Can't set flags for the socket: $!\n";
2304
2305 =item join EXPR,LIST
2306
2307 Joins the separate strings of LIST into a single string with fields
2308 separated by the value of EXPR, and returns that new string.  Example:
2309
2310     $rec = join(':', $login,$passwd,$uid,$gid,$gcos,$home,$shell);
2311
2312 Beware that unlike C<split>, C<join> doesn't take a pattern as its
2313 first argument.  Compare L</split>.
2314
2315 =item keys HASH
2316
2317 Returns a list consisting of all the keys of the named hash.
2318 (In scalar context, returns the number of keys.)
2319
2320 The keys are returned in an apparently random order.  The actual
2321 random order is subject to change in future versions of perl, but it
2322 is guaranteed to be the same order as either the C<values> or C<each>
2323 function produces (given that the hash has not been modified).
2324 Since Perl 5.8.1 the ordering is different even between different
2325 runs of Perl because of security reasons (see L<perlsec/"Algorithmic
2326 Complexity Attacks">)
2327
2328 As a side effect, calling keys() resets the HASH's internal iterator,
2329 see L</each>.
2330
2331 Here is yet another way to print your environment:
2332
2333     @keys = keys %ENV;
2334     @values = values %ENV;
2335     while (@keys) {
2336         print pop(@keys), '=', pop(@values), "\n";
2337     }
2338
2339 or how about sorted by key:
2340
2341     foreach $key (sort(keys %ENV)) {
2342         print $key, '=', $ENV{$key}, "\n";
2343     }
2344
2345 The returned values are copies of the original keys in the hash, so
2346 modifying them will not affect the original hash.  Compare L</values>.
2347
2348 To sort a hash by value, you'll need to use a C<sort> function.
2349 Here's a descending numeric sort of a hash by its values:
2350
2351     foreach $key (sort { $hash{$b} <=> $hash{$a} } keys %hash) {
2352         printf "%4d %s\n", $hash{$key}, $key;
2353     }
2354
2355 As an lvalue C<keys> allows you to increase the number of hash buckets
2356 allocated for the given hash.  This can gain you a measure of efficiency if
2357 you know the hash is going to get big.  (This is similar to pre-extending
2358 an array by assigning a larger number to $#array.)  If you say
2359
2360     keys %hash = 200;
2361
2362 then C<%hash> will have at least 200 buckets allocated for it--256 of them,
2363 in fact, since it rounds up to the next power of two.  These
2364 buckets will be retained even if you do C<%hash = ()>, use C<undef
2365 %hash> if you want to free the storage while C<%hash> is still in scope.
2366 You can't shrink the number of buckets allocated for the hash using
2367 C<keys> in this way (but you needn't worry about doing this by accident,
2368 as trying has no effect).
2369
2370 See also C<each>, C<values> and C<sort>.
2371
2372 =item kill SIGNAL, LIST
2373
2374 Sends a signal to a list of processes.  Returns the number of
2375 processes successfully signaled (which is not necessarily the
2376 same as the number actually killed).
2377
2378     $cnt = kill 1, $child1, $child2;
2379     kill 9, @goners;
2380
2381 If SIGNAL is zero, no signal is sent to the process.  This is a
2382 useful way to check that the process is alive and hasn't changed
2383 its UID.  See L<perlport> for notes on the portability of this
2384 construct.
2385
2386 Unlike in the shell, if SIGNAL is negative, it kills
2387 process groups instead of processes.  (On System V, a negative I<PROCESS>
2388 number will also kill process groups, but that's not portable.)  That
2389 means you usually want to use positive not negative signals.  You may also
2390 use a signal name in quotes.  See L<perlipc/"Signals"> for details.
2391
2392 =item last LABEL
2393
2394 =item last
2395
2396 The C<last> command is like the C<break> statement in C (as used in
2397 loops); it immediately exits the loop in question.  If the LABEL is
2398 omitted, the command refers to the innermost enclosing loop.  The
2399 C<continue> block, if any, is not executed:
2400
2401     LINE: while (<STDIN>) {
2402         last LINE if /^$/;      # exit when done with header
2403         #...
2404     }
2405
2406 C<last> cannot be used to exit a block which returns a value such as
2407 C<eval {}>, C<sub {}> or C<do {}>, and should not be used to exit
2408 a grep() or map() operation.
2409
2410 Note that a block by itself is semantically identical to a loop
2411 that executes once.  Thus C<last> can be used to effect an early
2412 exit out of such a block.
2413
2414 See also L</continue> for an illustration of how C<last>, C<next>, and
2415 C<redo> work.
2416
2417 =item lc EXPR
2418
2419 =item lc
2420
2421 Returns a lowercased version of EXPR.  This is the internal function
2422 implementing the C<\L> escape in double-quoted strings.  Respects
2423 current LC_CTYPE locale if C<use locale> in force.  See L<perllocale>
2424 and L<perlunicode> for more details about locale and Unicode support.
2425
2426 If EXPR is omitted, uses C<$_>.
2427
2428 =item lcfirst EXPR
2429
2430 =item lcfirst
2431
2432 Returns the value of EXPR with the first character lowercased.  This
2433 is the internal function implementing the C<\l> escape in
2434 double-quoted strings.  Respects current LC_CTYPE locale if C<use
2435 locale> in force.  See L<perllocale> and L<perlunicode> for more
2436 details about locale and Unicode support.
2437
2438 If EXPR is omitted, uses C<$_>.
2439
2440 =item length EXPR
2441
2442 =item length
2443
2444 Returns the length in I<characters> of the value of EXPR.  If EXPR is
2445 omitted, returns length of C<$_>.  Note that this cannot be used on
2446 an entire array or hash to find out how many elements these have.
2447 For that, use C<scalar @array> and C<scalar keys %hash> respectively.
2448
2449 Note the I<characters>: if the EXPR is in Unicode, you will get the
2450 number of characters, not the number of bytes.  To get the length
2451 in bytes, use C<do { use bytes; length(EXPR) }>, see L<bytes>.
2452
2453 =item link OLDFILE,NEWFILE
2454
2455 Creates a new filename linked to the old filename.  Returns true for
2456 success, false otherwise.
2457
2458 =item listen SOCKET,QUEUESIZE
2459
2460 Does the same thing that the listen system call does.  Returns true if
2461 it succeeded, false otherwise.  See the example in
2462 L<perlipc/"Sockets: Client/Server Communication">.
2463
2464 =item local EXPR
2465
2466 You really probably want to be using C<my> instead, because C<local> isn't
2467 what most people think of as "local".  See
2468 L<perlsub/"Private Variables via my()"> for details.
2469
2470 A local modifies the listed variables to be local to the enclosing
2471 block, file, or eval.  If more than one value is listed, the list must
2472 be placed in parentheses.  See L<perlsub/"Temporary Values via local()">
2473 for details, including issues with tied arrays and hashes.
2474
2475 =item localtime EXPR
2476
2477 Converts a time as returned by the time function to a 9-element list
2478 with the time analyzed for the local time zone.  Typically used as
2479 follows:
2480
2481     #  0    1    2     3     4    5     6     7     8
2482     ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
2483                                                 localtime(time);
2484
2485 All list elements are numeric, and come straight out of the C `struct
2486 tm'.  $sec, $min, and $hour are the seconds, minutes, and hours of the
2487 specified time.  $mday is the day of the month, and $mon is the month
2488 itself, in the range C<0..11> with 0 indicating January and 11
2489 indicating December.  $year is the number of years since 1900.  That
2490 is, $year is C<123> in year 2023.  $wday is the day of the week, with
2491 0 indicating Sunday and 3 indicating Wednesday.  $yday is the day of
2492 the year, in the range C<0..364> (or C<0..365> in leap years.)  $isdst
2493 is true if the specified time occurs during daylight savings time,
2494 false otherwise.
2495
2496 Note that the $year element is I<not> simply the last two digits of
2497 the year.  If you assume it is, then you create non-Y2K-compliant
2498 programs--and you wouldn't want to do that, would you?
2499
2500 The proper way to get a complete 4-digit year is simply:
2501
2502         $year += 1900;
2503
2504 And to get the last two digits of the year (e.g., '01' in 2001) do:
2505
2506         $year = sprintf("%02d", $year % 100);
2507
2508 If EXPR is omitted, C<localtime()> uses the current time (C<localtime(time)>).
2509
2510 In scalar context, C<localtime()> returns the ctime(3) value:
2511
2512     $now_string = localtime;  # e.g., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"
2513
2514 This scalar value is B<not> locale dependent, see L<perllocale>, but
2515 instead a Perl builtin.  Also see the C<Time::Local> module
2516 (to convert the second, minutes, hours, ... back to seconds since the
2517 stroke of midnight the 1st of January 1970, the value returned by
2518 time()), and the strftime(3) and mktime(3) functions available via the
2519 POSIX module.  To get somewhat similar but locale dependent date
2520 strings, set up your locale environment variables appropriately
2521 (please see L<perllocale>) and try for example:
2522
2523     use POSIX qw(strftime);
2524     $now_string = strftime "%a %b %e %H:%M:%S %Y", localtime;
2525
2526 Note that the C<%a> and C<%b>, the short forms of the day of the week
2527 and the month of the year, may not necessarily be three characters wide.
2528
2529 =item lock THING
2530
2531 This function places an advisory lock on a shared variable, or referenced
2532 object contained in I<THING> until the lock goes out of scope.
2533
2534 lock() is a "weak keyword" : this means that if you've defined a function
2535 by this name (before any calls to it), that function will be called
2536 instead. (However, if you've said C<use threads>, lock() is always a
2537 keyword.) See L<threads>.
2538
2539 =item log EXPR
2540
2541 =item log
2542
2543 Returns the natural logarithm (base I<e>) of EXPR.  If EXPR is omitted,
2544 returns log of C<$_>.  To get the log of another base, use basic algebra:
2545 The base-N log of a number is equal to the natural log of that number
2546 divided by the natural log of N.  For example:
2547
2548     sub log10 {
2549         my $n = shift;
2550         return log($n)/log(10);
2551     }
2552
2553 See also L</exp> for the inverse operation.
2554
2555 =item lstat EXPR
2556
2557 =item lstat
2558
2559 Does the same thing as the C<stat> function (including setting the
2560 special C<_> filehandle) but stats a symbolic link instead of the file
2561 the symbolic link points to.  If symbolic links are unimplemented on
2562 your system, a normal C<stat> is done.  For much more detailed
2563 information, please see the documentation for C<stat>.
2564
2565 If EXPR is omitted, stats C<$_>.
2566
2567 =item m//
2568
2569 The match operator.  See L<perlop>.
2570
2571 =item map BLOCK LIST
2572
2573 =item map EXPR,LIST
2574
2575 Evaluates the BLOCK or EXPR for each element of LIST (locally setting
2576 C<$_> to each element) and returns the list value composed of the
2577 results of each such evaluation.  In scalar context, returns the
2578 total number of elements so generated.  Evaluates BLOCK or EXPR in
2579 list context, so each element of LIST may produce zero, one, or
2580 more elements in the returned value.
2581
2582     @chars = map(chr, @nums);
2583
2584 translates a list of numbers to the corresponding characters.  And
2585
2586     %hash = map { getkey($_) => $_ } @array;
2587
2588 is just a funny way to write
2589
2590     %hash = ();
2591     foreach $_ (@array) {
2592         $hash{getkey($_)} = $_;
2593     }
2594
2595 Note that C<$_> is an alias to the list value, so it can be used to
2596 modify the elements of the LIST.  While this is useful and supported,
2597 it can cause bizarre results if the elements of LIST are not variables.
2598 Using a regular C<foreach> loop for this purpose would be clearer in
2599 most cases.  See also L</grep> for an array composed of those items of
2600 the original list for which the BLOCK or EXPR evaluates to true.
2601
2602 C<{> starts both hash references and blocks, so C<map { ...> could be either
2603 the start of map BLOCK LIST or map EXPR, LIST. Because perl doesn't look
2604 ahead for the closing C<}> it has to take a guess at which its dealing with
2605 based what it finds just after the C<{>. Usually it gets it right, but if it
2606 doesn't it won't realize something is wrong until it gets to the C<}> and
2607 encounters the missing (or unexpected) comma. The syntax error will be
2608 reported close to the C<}> but you'll need to change something near the C<{>
2609 such as using a unary C<+> to give perl some help:
2610
2611     %hash = map {  "\L$_", 1  } @array  # perl guesses EXPR.  wrong
2612     %hash = map { +"\L$_", 1  } @array  # perl guesses BLOCK. right
2613     %hash = map { ("\L$_", 1) } @array  # this also works
2614     %hash = map {  lc($_), 1  } @array  # as does this.
2615     %hash = map +( lc($_), 1 ), @array  # this is EXPR and works!
2616
2617     %hash = map  ( lc($_), 1 ), @array  # evaluates to (1, @array)
2618
2619 or to force an anon hash constructor use C<+{>
2620
2621    @hashes = map +{ lc($_), 1 }, @array # EXPR, so needs , at end
2622
2623 and you get list of anonymous hashes each with only 1 entry.
2624
2625 =item mkdir FILENAME,MASK
2626
2627 =item mkdir FILENAME
2628
2629 Creates the directory specified by FILENAME, with permissions
2630 specified by MASK (as modified by C<umask>).  If it succeeds it
2631 returns true, otherwise it returns false and sets C<$!> (errno).
2632 If omitted, MASK defaults to 0777.
2633
2634 In general, it is better to create directories with permissive MASK,
2635 and let the user modify that with their C<umask>, than it is to supply
2636 a restrictive MASK and give the user no way to be more permissive.
2637 The exceptions to this rule are when the file or directory should be
2638 kept private (mail files, for instance).  The perlfunc(1) entry on
2639 C<umask> discusses the choice of MASK in more detail.
2640
2641 Note that according to the POSIX 1003.1-1996 the FILENAME may have any
2642 number of trailing slashes.  Some operating and filesystems do not get
2643 this right, so Perl automatically removes all trailing slashes to keep
2644 everyone happy.
2645
2646 =item msgctl ID,CMD,ARG
2647
2648 Calls the System V IPC function msgctl(2).  You'll probably have to say
2649
2650     use IPC::SysV;
2651
2652 first to get the correct constant definitions.  If CMD is C<IPC_STAT>,
2653 then ARG must be a variable which will hold the returned C<msqid_ds>
2654 structure.  Returns like C<ioctl>: the undefined value for error,
2655 C<"0 but true"> for zero, or the actual return value otherwise.  See also
2656 L<perlipc/"SysV IPC">, C<IPC::SysV>, and C<IPC::Semaphore> documentation.
2657
2658 =item msgget KEY,FLAGS
2659
2660 Calls the System V IPC function msgget(2).  Returns the message queue
2661 id, or the undefined value if there is an error.  See also
2662 L<perlipc/"SysV IPC"> and C<IPC::SysV> and C<IPC::Msg> documentation.
2663
2664 =item msgrcv ID,VAR,SIZE,TYPE,FLAGS
2665
2666 Calls the System V IPC function msgrcv to receive a message from
2667 message queue ID into variable VAR with a maximum message size of
2668 SIZE.  Note that when a message is received, the message type as a
2669 native long integer will be the first thing in VAR, followed by the
2670 actual message.  This packing may be opened with C<unpack("l! a*")>.
2671 Taints the variable.  Returns true if successful, or false if there is
2672 an error.  See also L<perlipc/"SysV IPC">, C<IPC::SysV>, and
2673 C<IPC::SysV::Msg> documentation.
2674
2675 =item msgsnd ID,MSG,FLAGS
2676
2677 Calls the System V IPC function msgsnd to send the message MSG to the
2678 message queue ID.  MSG must begin with the native long integer message
2679 type, and be followed by the length of the actual message, and finally
2680 the message itself.  This kind of packing can be achieved with
2681 C<pack("l! a*", $type, $message)>.  Returns true if successful,
2682 or false if there is an error.  See also C<IPC::SysV>
2683 and C<IPC::SysV::Msg> documentation.
2684
2685 =item my EXPR
2686
2687 =item my TYPE EXPR
2688
2689 =item my EXPR : ATTRS
2690
2691 =item my TYPE EXPR : ATTRS
2692
2693 A C<my> declares the listed variables to be local (lexically) to the
2694 enclosing block, file, or C<eval>.  If more than one value is listed,
2695 the list must be placed in parentheses.
2696
2697 The exact semantics and interface of TYPE and ATTRS are still
2698 evolving.  TYPE is currently bound to the use of C<fields> pragma,
2699 and attributes are handled using the C<attributes> pragma, or starting
2700 from Perl 5.8.0 also via the C<Attribute::Handlers> module.  See
2701 L<perlsub/"Private Variables via my()"> for details, and L<fields>,
2702 L<attributes>, and L<Attribute::Handlers>.
2703
2704 =item next LABEL
2705
2706 =item next
2707
2708 The C<next> command is like the C<continue> statement in C; it starts
2709 the next iteration of the loop:
2710
2711     LINE: while (<STDIN>) {
2712         next LINE if /^#/;      # discard comments
2713         #...
2714     }
2715
2716 Note that if there were a C<continue> block on the above, it would get
2717 executed even on discarded lines.  If the LABEL is omitted, the command
2718 refers to the innermost enclosing loop.
2719
2720 C<next> cannot be used to exit a block which returns a value such as
2721 C<eval {}>, C<sub {}> or C<do {}>, and should not be used to exit
2722 a grep() or map() operation.
2723
2724 Note that a block by itself is semantically identical to a loop
2725 that executes once.  Thus C<next> will exit such a block early.
2726
2727 See also L</continue> for an illustration of how C<last>, C<next>, and
2728 C<redo> work.
2729
2730 =item no Module VERSION LIST
2731
2732 =item no Module VERSION
2733
2734 =item no Module LIST
2735
2736 =item no Module
2737
2738 See the C<use> function, which C<no> is the opposite of.
2739
2740 =item oct EXPR
2741
2742 =item oct
2743
2744 Interprets EXPR as an octal string and returns the corresponding
2745 value.  (If EXPR happens to start off with C<0x>, interprets it as a
2746 hex string.  If EXPR starts off with C<0b>, it is interpreted as a
2747 binary string.  Leading whitespace is ignored in all three cases.)
2748 The following will handle decimal, binary, octal, and hex in the standard
2749 Perl or C notation:
2750
2751     $val = oct($val) if $val =~ /^0/;
2752
2753 If EXPR is omitted, uses C<$_>.   To go the other way (produce a number
2754 in octal), use sprintf() or printf():
2755
2756     $perms = (stat("filename"))[2] & 07777;
2757     $oct_perms = sprintf "%lo", $perms;
2758
2759 The oct() function is commonly used when a string such as C<644> needs
2760 to be converted into a file mode, for example. (Although perl will
2761 automatically convert strings into numbers as needed, this automatic
2762 conversion assumes base 10.)
2763
2764 =item open FILEHANDLE,EXPR
2765
2766 =item open FILEHANDLE,MODE,EXPR
2767
2768 =item open FILEHANDLE,MODE,EXPR,LIST
2769
2770 =item open FILEHANDLE,MODE,REFERENCE
2771
2772 =item open FILEHANDLE
2773
2774 Opens the file whose filename is given by EXPR, and associates it with
2775 FILEHANDLE.
2776
2777 (The following is a comprehensive reference to open(): for a gentler
2778 introduction you may consider L<perlopentut>.)
2779
2780 If FILEHANDLE is an undefined scalar variable (or array or hash element)
2781 the variable is assigned a reference to a new anonymous filehandle,
2782 otherwise if FILEHANDLE is an expression, its value is used as the name of
2783 the real filehandle wanted.  (This is considered a symbolic reference, so
2784 C<use strict 'refs'> should I<not> be in effect.)
2785
2786 If EXPR is omitted, the scalar variable of the same name as the
2787 FILEHANDLE contains the filename.  (Note that lexical variables--those
2788 declared with C<my>--will not work for this purpose; so if you're
2789 using C<my>, specify EXPR in your call to open.)
2790
2791 If three or more arguments are specified then the mode of opening and
2792 the file name are separate. If MODE is C<< '<' >> or nothing, the file
2793 is opened for input.  If MODE is C<< '>' >>, the file is truncated and
2794 opened for output, being created if necessary.  If MODE is C<<< '>>' >>>,
2795 the file is opened for appending, again being created if necessary.
2796
2797 You can put a C<'+'> in front of the C<< '>' >> or C<< '<' >> to
2798 indicate that you want both read and write access to the file; thus
2799 C<< '+<' >> is almost always preferred for read/write updates--the C<<
2800 '+>' >> mode would clobber the file first.  You can't usually use
2801 either read-write mode for updating textfiles, since they have
2802 variable length records.  See the B<-i> switch in L<perlrun> for a
2803 better approach.  The file is created with permissions of C<0666>
2804 modified by the process' C<umask> value.
2805
2806 These various prefixes correspond to the fopen(3) modes of C<'r'>,
2807 C<'r+'>, C<'w'>, C<'w+'>, C<'a'>, and C<'a+'>.
2808
2809 In the 2-arguments (and 1-argument) form of the call the mode and
2810 filename should be concatenated (in this order), possibly separated by
2811 spaces.  It is possible to omit the mode in these forms if the mode is
2812 C<< '<' >>.
2813
2814 If the filename begins with C<'|'>, the filename is interpreted as a
2815 command to which output is to be piped, and if the filename ends with a
2816 C<'|'>, the filename is interpreted as a command which pipes output to
2817 us.  See L<perlipc/"Using open() for IPC">
2818 for more examples of this.  (You are not allowed to C<open> to a command
2819 that pipes both in I<and> out, but see L<IPC::Open2>, L<IPC::Open3>,
2820 and L<perlipc/"Bidirectional Communication with Another Process">
2821 for alternatives.)
2822
2823 For three or more arguments if MODE is C<'|-'>, the filename is
2824 interpreted as a command to which output is to be piped, and if MODE
2825 is C<'-|'>, the filename is interpreted as a command which pipes
2826 output to us.  In the 2-arguments (and 1-argument) form one should
2827 replace dash (C<'-'>) with the command.
2828 See L<perlipc/"Using open() for IPC"> for more examples of this.
2829 (You are not allowed to C<open> to a command that pipes both in I<and>
2830 out, but see L<IPC::Open2>, L<IPC::Open3>, and
2831 L<perlipc/"Bidirectional Communication"> for alternatives.)
2832
2833 In the three-or-more argument form of pipe opens, if LIST is specified
2834 (extra arguments after the command name) then LIST becomes arguments
2835 to the command invoked if the platform supports it.  The meaning of
2836 C<open> with more than three arguments for non-pipe modes is not yet
2837 specified. Experimental "layers" may give extra LIST arguments
2838 meaning.
2839
2840 In the 2-arguments (and 1-argument) form opening C<'-'> opens STDIN
2841 and opening C<< '>-' >> opens STDOUT.
2842
2843 You may use the three-argument form of open to specify IO "layers"
2844 (sometimes also referred to as "disciplines") to be applied to the handle
2845 that affect how the input and output are processed (see L<open> and
2846 L<PerlIO> for more details). For example
2847
2848   open(FH, "<:utf8", "file")
2849
2850 will open the UTF-8 encoded file containing Unicode characters,
2851 see L<perluniintro>. (Note that if layers are specified in the
2852 three-arg form then default layers set by the C<open> pragma are
2853 ignored.)
2854
2855 Open returns nonzero upon success, the undefined value otherwise.  If
2856 the C<open> involved a pipe, the return value happens to be the pid of
2857 the subprocess.
2858
2859 If you're running Perl on a system that distinguishes between text
2860 files and binary files, then you should check out L</binmode> for tips
2861 for dealing with this.  The key distinction between systems that need
2862 C<binmode> and those that don't is their text file formats.  Systems
2863 like Unix, Mac OS, and Plan 9, which delimit lines with a single
2864 character, and which encode that character in C as C<"\n">, do not
2865 need C<binmode>.  The rest need it.
2866
2867 When opening a file, it's usually a bad idea to continue normal execution
2868 if the request failed, so C<open> is frequently used in connection with
2869 C<die>.  Even if C<die> won't do what you want (say, in a CGI script,
2870 where you want to make a nicely formatted error message (but there are
2871 modules that can help with that problem)) you should always check
2872 the return value from opening a file.  The infrequent exception is when
2873 working with an unopened filehandle is actually what you want to do.
2874
2875 As a special case the 3 arg form with a read/write mode and the third
2876 argument being C<undef>:
2877
2878     open(TMP, "+>", undef) or die ...
2879
2880 opens a filehandle to an anonymous temporary file.  Also using "+<"
2881 works for symmetry, but you really should consider writing something
2882 to the temporary file first.  You will need to seek() to do the
2883 reading.
2884
2885 File handles can be opened to "in memory" files held in Perl scalars via:
2886
2887     open($fh, '>', \$variable) || ..
2888
2889 Though if you try to re-open C<STDOUT> or C<STDERR> as an "in memory"
2890 file, you have to close it first:
2891
2892     close STDOUT;
2893     open STDOUT, '>', \$variable or die "Can't open STDOUT: $!";
2894
2895 Examples:
2896
2897     $ARTICLE = 100;
2898     open ARTICLE or die "Can't find article $ARTICLE: $!\n";
2899     while (<ARTICLE>) {...
2900
2901     open(LOG, '>>/usr/spool/news/twitlog');     # (log is reserved)
2902     # if the open fails, output is discarded
2903
2904     open(DBASE, '+<', 'dbase.mine')             # open for update
2905         or die "Can't open 'dbase.mine' for update: $!";
2906
2907     open(DBASE, '+<dbase.mine')                 # ditto
2908         or die "Can't open 'dbase.mine' for update: $!";
2909
2910     open(ARTICLE, '-|', "caesar <$article")     # decrypt article
2911         or die "Can't start caesar: $!";
2912
2913     open(ARTICLE, "caesar <$article |")         # ditto
2914         or die "Can't start caesar: $!";
2915
2916     open(EXTRACT, "|sort >/tmp/Tmp$$")          # $$ is our process id
2917         or die "Can't start sort: $!";
2918
2919     # in memory files
2920     open(MEMORY,'>', \$var)
2921         or die "Can't open memory file: $!";
2922     print MEMORY "foo!\n";                      # output will end up in $var
2923
2924     # process argument list of files along with any includes
2925
2926     foreach $file (@ARGV) {
2927         process($file, 'fh00');
2928     }
2929
2930     sub process {
2931         my($filename, $input) = @_;
2932         $input++;               # this is a string increment
2933         unless (open($input, $filename)) {
2934             print STDERR "Can't open $filename: $!\n";
2935             return;
2936         }
2937
2938         local $_;
2939         while (<$input>) {              # note use of indirection
2940             if (/^#include "(.*)"/) {
2941                 process($1, $input);
2942                 next;
2943             }
2944             #...                # whatever
2945         }
2946     }
2947
2948 You may also, in the Bourne shell tradition, specify an EXPR beginning
2949 with C<< '>&' >>, in which case the rest of the string is interpreted as the
2950 name of a filehandle (or file descriptor, if numeric) to be
2951 duped and opened.  You may use C<&> after C<< > >>, C<<< >> >>>,
2952 C<< < >>, C<< +> >>, C<<< +>> >>>, and C<< +< >>.  The
2953 mode you specify should match the mode of the original filehandle.
2954 (Duping a filehandle does not take into account any existing contents of
2955 IO buffers.) If you use the 3 arg form then you can pass either a number,
2956 the name of a filehandle or the normal "reference to a glob".
2957
2958 Here is a script that saves, redirects, and restores C<STDOUT> and
2959 C<STDERR> using various methods:
2960
2961     #!/usr/bin/perl
2962     open my $oldout, ">&STDOUT"     or die "Can't dup STDOUT: $!";
2963     open OLDERR,     ">&", \*STDERR or die "Can't dup STDERR: $!";
2964
2965     open STDOUT, '>', "foo.out" or die "Can't redirect STDOUT: $!";
2966     open STDERR, ">&STDOUT"     or die "Can't dup STDOUT: $!";
2967
2968     select STDERR; $| = 1;      # make unbuffered
2969     select STDOUT; $| = 1;      # make unbuffered
2970
2971     print STDOUT "stdout 1\n";  # this works for
2972     print STDERR "stderr 1\n";  # subprocesses too
2973
2974     close STDOUT;
2975     close STDERR;
2976
2977     open STDOUT, ">&", $oldout or die "Can't dup \$oldout: $!";
2978     open STDERR, ">&OLDERR"    or die "Can't dup OLDERR: $!";
2979
2980     print STDOUT "stdout 2\n";
2981     print STDERR "stderr 2\n";
2982
2983 If you specify C<< '<&=N' >>, where C<N> is a number, then Perl will
2984 do an equivalent of C's C<fdopen> of that file descriptor; this is
2985 more parsimonious of file descriptors.  For example:
2986
2987     open(FILEHANDLE, "<&=$fd")
2988
2989 or
2990
2991     open(FILEHANDLE, "<&=", $fd)
2992
2993 Note that if Perl is using the standard C libraries' fdopen() then on
2994 many UNIX systems, fdopen() is known to fail when file descriptors
2995 exceed a certain value, typically 255. If you need more file
2996 descriptors than that, consider rebuilding Perl to use the C<PerlIO>.
2997
2998 You can see whether Perl has been compiled with PerlIO or not by
2999 running C<perl -V> and looking for C<useperlio=> line.  If C<useperlio>
3000 is C<define>, you have PerlIO, otherwise you don't.
3001
3002 If you open a pipe on the command C<'-'>, i.e., either C<'|-'> or C<'-|'>
3003 with 2-arguments (or 1-argument) form of open(), then
3004 there is an implicit fork done, and the return value of open is the pid
3005 of the child within the parent process, and C<0> within the child
3006 process.  (Use C<defined($pid)> to determine whether the open was successful.)
3007 The filehandle behaves normally for the parent, but i/o to that
3008 filehandle is piped from/to the STDOUT/STDIN of the child process.
3009 In the child process the filehandle isn't opened--i/o happens from/to
3010 the new STDOUT or STDIN.  Typically this is used like the normal
3011 piped open when you want to exercise more control over just how the
3012 pipe command gets executed, such as when you are running setuid, and
3013 don't want to have to scan shell commands for metacharacters.
3014 The following triples are more or less equivalent:
3015
3016     open(FOO, "|tr '[a-z]' '[A-Z]'");
3017     open(FOO, '|-', "tr '[a-z]' '[A-Z]'");
3018     open(FOO, '|-') || exec 'tr', '[a-z]', '[A-Z]';
3019     open(FOO, '|-', "tr", '[a-z]', '[A-Z]');
3020
3021     open(FOO, "cat -n '$file'|");
3022     open(FOO, '-|', "cat -n '$file'");
3023     open(FOO, '-|') || exec 'cat', '-n', $file;
3024     open(FOO, '-|', "cat", '-n', $file);
3025
3026 The last example in each block shows the pipe as "list form", which is
3027 not yet supported on all platforms.  A good rule of thumb is that if
3028 your platform has true C<fork()> (in other words, if your platform is
3029 UNIX) you can use the list form.
3030
3031 See L<perlipc/"Safe Pipe Opens"> for more examples of this.
3032
3033 Beginning with v5.6.0, Perl will attempt to flush all files opened for
3034 output before any operation that may do a fork, but this may not be
3035 supported on some platforms (see L<perlport>).  To be safe, you may need
3036 to set C<$|> ($AUTOFLUSH in English) or call the C<autoflush()> method
3037 of C<IO::Handle> on any open handles.
3038
3039 On systems that support a close-on-exec flag on files, the flag will
3040 be set for the newly opened file descriptor as determined by the value
3041 of $^F.  See L<perlvar/$^F>.
3042
3043 Closing any piped filehandle causes the parent process to wait for the
3044 child to finish, and returns the status value in C<$?>.
3045
3046 The filename passed to 2-argument (or 1-argument) form of open() will
3047 have leading and trailing whitespace deleted, and the normal
3048 redirection characters honored.  This property, known as "magic open",
3049 can often be used to good effect.  A user could specify a filename of
3050 F<"rsh cat file |">, or you could change certain filenames as needed:
3051
3052     $filename =~ s/(.*\.gz)\s*$/gzip -dc < $1|/;
3053     open(FH, $filename) or die "Can't open $filename: $!";
3054
3055 Use 3-argument form to open a file with arbitrary weird characters in it,
3056
3057     open(FOO, '<', $file);
3058
3059 otherwise it's necessary to protect any leading and trailing whitespace:
3060
3061     $file =~ s#^(\s)#./$1#;
3062     open(FOO, "< $file\0");
3063
3064 (this may not work on some bizarre filesystems).  One should
3065 conscientiously choose between the I<magic> and 3-arguments form
3066 of open():
3067
3068     open IN, $ARGV[0];
3069
3070 will allow the user to specify an argument of the form C<"rsh cat file |">,
3071 but will not work on a filename which happens to have a trailing space, while
3072
3073     open IN, '<', $ARGV[0];
3074
3075 will have exactly the opposite restrictions.
3076
3077 If you want a "real" C C<open> (see L<open(2)> on your system), then you
3078 should use the C<sysopen> function, which involves no such magic (but
3079 may use subtly different filemodes than Perl open(), which is mapped
3080 to C fopen()).  This is
3081 another way to protect your filenames from interpretation.  For example:
3082
3083     use IO::Handle;
3084     sysopen(HANDLE, $path, O_RDWR|O_CREAT|O_EXCL)
3085         or die "sysopen $path: $!";
3086     $oldfh = select(HANDLE); $| = 1; select($oldfh);
3087     print HANDLE "stuff $$\n";
3088     seek(HANDLE, 0, 0);
3089     print "File contains: ", <HANDLE>;
3090
3091 Using the constructor from the C<IO::Handle> package (or one of its
3092 subclasses, such as C<IO::File> or C<IO::Socket>), you can generate anonymous
3093 filehandles that have the scope of whatever variables hold references to
3094 them, and automatically close whenever and however you leave that scope:
3095
3096     use IO::File;
3097     #...
3098     sub read_myfile_munged {
3099         my $ALL = shift;
3100         my $handle = new IO::File;
3101         open($handle, "myfile") or die "myfile: $!";
3102         $first = <$handle>
3103             or return ();     # Automatically closed here.
3104         mung $first or die "mung failed";       # Or here.
3105         return $first, <$handle> if $ALL;       # Or here.
3106         $first;                                 # Or here.
3107     }
3108
3109 See L</seek> for some details about mixing reading and writing.
3110
3111 =item opendir DIRHANDLE,EXPR
3112
3113 Opens a directory named EXPR for processing by C<readdir>, C<telldir>,
3114 C<seekdir>, C<rewinddir>, and C<closedir>.  Returns true if successful.
3115 DIRHANDLE may be an expression whose value can be used as an indirect
3116 dirhandle, usually the real dirhandle name.  If DIRHANDLE is an undefined
3117 scalar variable (or array or hash element), the variable is assigned a
3118 reference to a new anonymous dirhandle.
3119 DIRHANDLEs have their own namespace separate from FILEHANDLEs.
3120
3121 =item ord EXPR
3122
3123 =item ord
3124
3125 Returns the numeric (the native 8-bit encoding, like ASCII or EBCDIC,
3126 or Unicode) value of the first character of EXPR.  If EXPR is omitted,
3127 uses C<$_>.
3128
3129 For the reverse, see L</chr>.
3130 See L<perlunicode> and L<encoding> for more about Unicode.
3131
3132 =item our EXPR
3133
3134 =item our EXPR TYPE
3135
3136 =item our EXPR : ATTRS
3137
3138 =item our TYPE EXPR : ATTRS
3139
3140 An C<our> declares the listed variables to be valid globals within
3141 the enclosing block, file, or C<eval>.  That is, it has the same
3142 scoping rules as a "my" declaration, but does not create a local
3143 variable.  If more than one value is listed, the list must be placed
3144 in parentheses.  The C<our> declaration has no semantic effect unless
3145 "use strict vars" is in effect, in which case it lets you use the
3146 declared global variable without qualifying it with a package name.
3147 (But only within the lexical scope of the C<our> declaration.  In this
3148 it differs from "use vars", which is package scoped.)
3149
3150 An C<our> declaration declares a global variable that will be visible
3151 across its entire lexical scope, even across package boundaries.  The
3152 package in which the variable is entered is determined at the point
3153 of the declaration, not at the point of use.  This means the following
3154 behavior holds:
3155
3156     package Foo;
3157     our $bar;           # declares $Foo::bar for rest of lexical scope
3158     $bar = 20;
3159
3160     package Bar;
3161     print $bar;         # prints 20
3162
3163 Multiple C<our> declarations in the same lexical scope are allowed
3164 if they are in different packages.  If they happened to be in the same
3165 package, Perl will emit warnings if you have asked for them.
3166
3167     use warnings;
3168     package Foo;
3169     our $bar;           # declares $Foo::bar for rest of lexical scope
3170     $bar = 20;
3171
3172     package Bar;
3173     our $bar = 30;      # declares $Bar::bar for rest of lexical scope
3174     print $bar;         # prints 30
3175
3176     our $bar;           # emits warning
3177
3178 An C<our> declaration may also have a list of attributes associated
3179 with it.
3180
3181 The exact semantics and interface of TYPE and ATTRS are still
3182 evolving.  TYPE is currently bound to the use of C<fields> pragma,
3183 and attributes are handled using the C<attributes> pragma, or starting
3184 from Perl 5.8.0 also via the C<Attribute::Handlers> module.  See
3185 L<perlsub/"Private Variables via my()"> for details, and L<fields>,
3186 L<attributes>, and L<Attribute::Handlers>.
3187
3188 The only currently recognized C<our()> attribute is C<unique> which
3189 indicates that a single copy of the global is to be used by all
3190 interpreters should the program happen to be running in a
3191 multi-interpreter environment. (The default behaviour would be for
3192 each interpreter to have its own copy of the global.)  Examples:
3193
3194     our @EXPORT : unique = qw(foo);
3195     our %EXPORT_TAGS : unique = (bar => [qw(aa bb cc)]);
3196     our $VERSION : unique = "1.00";
3197
3198 Note that this attribute also has the effect of making the global
3199 readonly when the first new interpreter is cloned (for example,
3200 when the first new thread is created).
3201
3202 Multi-interpreter environments can come to being either through the
3203 fork() emulation on Windows platforms, or by embedding perl in a
3204 multi-threaded application.  The C<unique> attribute does nothing in
3205 all other environments.
3206
3207 =item pack TEMPLATE,LIST
3208
3209 Takes a LIST of values and converts it into a string using the rules
3210 given by the TEMPLATE.  The resulting string is the concatenation of
3211 the converted values.  Typically, each converted value looks
3212 like its machine-level representation.  For example, on 32-bit machines
3213 a converted integer may be represented by a sequence of 4 bytes.
3214
3215 The TEMPLATE is a sequence of characters that give the order and type
3216 of values, as follows:
3217
3218     a   A string with arbitrary binary data, will be null padded.
3219     A   A text (ASCII) string, will be space padded.
3220     Z   A null terminated (ASCIZ) string, will be null padded.
3221
3222     b   A bit string (ascending bit order inside each byte, like vec()).
3223     B   A bit string (descending bit order inside each byte).
3224     h   A hex string (low nybble first).
3225     H   A hex string (high nybble first).
3226
3227     c   A signed char value.
3228     C   An unsigned char value.  Only does bytes.  See U for Unicode.
3229
3230     s   A signed short value.
3231     S   An unsigned short value.
3232           (This 'short' is _exactly_ 16 bits, which may differ from
3233            what a local C compiler calls 'short'.  If you want
3234            native-length shorts, use the '!' suffix.)
3235
3236     i   A signed integer value.
3237     I   An unsigned integer value.
3238           (This 'integer' is _at_least_ 32 bits wide.  Its exact
3239            size depends on what a local C compiler calls 'int',
3240            and may even be larger than the 'long' described in
3241            the next item.)
3242
3243     l   A signed long value.
3244     L   An unsigned long value.
3245           (This 'long' is _exactly_ 32 bits, which may differ from
3246            what a local C compiler calls 'long'.  If you want
3247            native-length longs, use the '!' suffix.)
3248
3249     n   An unsigned short in "network" (big-endian) order.
3250     N   An unsigned long in "network" (big-endian) order.
3251     v   An unsigned short in "VAX" (little-endian) order.
3252     V   An unsigned long in "VAX" (little-endian) order.
3253           (These 'shorts' and 'longs' are _exactly_ 16 bits and
3254            _exactly_ 32 bits, respectively.)
3255
3256     q   A signed quad (64-bit) value.
3257     Q   An unsigned quad value.
3258           (Quads are available only if your system supports 64-bit
3259            integer values _and_ if Perl has been compiled to support those.
3260            Causes a fatal error otherwise.)
3261
3262     j   A signed integer value (a Perl internal integer, IV).
3263     J   An unsigned integer value (a Perl internal unsigned integer, UV).
3264
3265     f   A single-precision float in the native format.
3266     d   A double-precision float in the native format.
3267
3268     F   A floating point value in the native native format
3269            (a Perl internal floating point value, NV).
3270     D   A long double-precision float in the native format.
3271           (Long doubles are available only if your system supports long
3272            double values _and_ if Perl has been compiled to support those.
3273            Causes a fatal error otherwise.)
3274
3275     p   A pointer to a null-terminated string.
3276     P   A pointer to a structure (fixed-length string).
3277
3278     u   A uuencoded string.
3279     U   A Unicode character number.  Encodes to UTF-8 internally
3280         (or UTF-EBCDIC in EBCDIC platforms).
3281
3282     w   A BER compressed integer.  Its bytes represent an unsigned
3283         integer in base 128, most significant digit first, with as
3284         few digits as possible.  Bit eight (the high bit) is set
3285         on each byte except the last.
3286
3287     x   A null byte.
3288     X   Back up a byte.
3289     @   Null fill to absolute position, counted from the start of
3290         the innermost ()-group.
3291     (   Start of a ()-group.
3292
3293 The following rules apply:
3294
3295 =over 8
3296
3297 =item *
3298
3299 Each letter may optionally be followed by a number giving a repeat
3300 count.  With all types except C<a>, C<A>, C<Z>, C<b>, C<B>, C<h>,
3301 C<H>, C<@>, C<x>, C<X> and C<P> the pack function will gobble up that
3302 many values from the LIST.  A C<*> for the repeat count means to use
3303 however many items are left, except for C<@>, C<x>, C<X>, where it is
3304 equivalent to C<0>, and C<u>, where it is equivalent to 1 (or 45, what
3305 is the same).  A numeric repeat count may optionally be enclosed in
3306 brackets, as in C<pack 'C[80]', @arr>.
3307
3308 One can replace the numeric repeat count by a template enclosed in brackets;
3309 then the packed length of this template in bytes is used as a count.
3310 For example, C<x[L]> skips a long (it skips the number of bytes in a long);
3311 the template C<$t X[$t] $t> unpack()s twice what $t unpacks.
3312 If the template in brackets contains alignment commands (such as C<x![d]>),
3313 its packed length is calculated as if the start of the template has the maximal
3314 possible alignment.
3315
3316 When used with C<Z>, C<*> results in the addition of a trailing null
3317 byte (so the packed result will be one longer than the byte C<length>
3318 of the item).
3319
3320 The repeat count for C<u> is interpreted as the maximal number of bytes
3321 to encode per line of output, with 0 and 1 replaced by 45.
3322
3323 =item *
3324
3325 The C<a>, C<A>, and C<Z> types gobble just one value, but pack it as a
3326 string of length count, padding with nulls or spaces as necessary.  When
3327 unpacking, C<A> strips trailing spaces and nulls, C<Z> strips everything
3328 after the first null, and C<a> returns data verbatim.  When packing,
3329 C<a>, and C<Z> are equivalent.
3330
3331 If the value-to-pack is too long, it is truncated.  If too long and an
3332 explicit count is provided, C<Z> packs only C<$count-1> bytes, followed
3333 by a null byte.  Thus C<Z> always packs a trailing null byte under
3334 all circumstances.
3335
3336 =item *
3337
3338 Likewise, the C<b> and C<B> fields pack a string that many bits long.
3339 Each byte of the input field of pack() generates 1 bit of the result.
3340 Each result bit is based on the least-significant bit of the corresponding
3341 input byte, i.e., on C<ord($byte)%2>.  In particular, bytes C<"0"> and
3342 C<"1"> generate bits 0 and 1, as do bytes C<"\0"> and C<"\1">.
3343
3344 Starting from the beginning of the input string of pack(), each 8-tuple
3345 of bytes is converted to 1 byte of output.  With format C<b>
3346 the first byte of the 8-tuple determines the least-significant bit of a
3347 byte, and with format C<B> it determines the most-significant bit of
3348 a byte.
3349
3350 If the length of the input string is not exactly divisible by 8, the
3351 remainder is packed as if the input string were padded by null bytes
3352 at the end.  Similarly, during unpack()ing the "extra" bits are ignored.
3353
3354 If the input string of pack() is longer than needed, extra bytes are ignored.
3355 A C<*> for the repeat count of pack() means to use all the bytes of
3356 the input field.  On unpack()ing the bits are converted to a string
3357 of C<"0">s and C<"1">s.
3358
3359 =item *
3360
3361 The C<h> and C<H> fields pack a string that many nybbles (4-bit groups,
3362 representable as hexadecimal digits, 0-9a-f) long.
3363
3364 Each byte of the input field of pack() generates 4 bits of the result.
3365 For non-alphabetical bytes the result is based on the 4 least-significant
3366 bits of the input byte, i.e., on C<ord($byte)%16>.  In particular,
3367 bytes C<"0"> and C<"1"> generate nybbles 0 and 1, as do bytes
3368 C<"\0"> and C<"\1">.  For bytes C<"a".."f"> and C<"A".."F"> the result
3369 is compatible with the usual hexadecimal digits, so that C<"a"> and
3370 C<"A"> both generate the nybble C<0xa==10>.  The result for bytes
3371 C<"g".."z"> and C<"G".."Z"> is not well-defined.
3372
3373 Starting from the beginning of the input string of pack(), each pair
3374 of bytes is converted to 1 byte of output.  With format C<h> the
3375 first byte of the pair determines the least-significant nybble of the
3376 output byte, and with format C<H> it determines the most-significant
3377 nybble.
3378
3379 If the length of the input string is not even, it behaves as if padded
3380 by a null byte at the end.  Similarly, during unpack()ing the "extra"
3381 nybbles are ignored.
3382
3383 If the input string of pack() is longer than needed, extra bytes are ignored.
3384 A C<*> for the repeat count of pack() means to use all the bytes of
3385 the input field.  On unpack()ing the bits are converted to a string
3386 of hexadecimal digits.
3387
3388 =item *
3389
3390 The C<p> type packs a pointer to a null-terminated string.  You are
3391 responsible for ensuring the string is not a temporary value (which can
3392 potentially get deallocated before you get around to using the packed result).
3393 The C<P> type packs a pointer to a structure of the size indicated by the
3394 length.  A NULL pointer is created if the corresponding value for C<p> or
3395 C<P> is C<undef>, similarly for unpack().
3396
3397 =item *
3398
3399 The C</> template character allows packing and unpacking of strings where
3400 the packed structure contains a byte count followed by the string itself.
3401 You write I<length-item>C</>I<string-item>.
3402
3403 The I<length-item> can be any C<pack> template letter, and describes
3404 how the length value is packed.  The ones likely to be of most use are
3405 integer-packing ones like C<n> (for Java strings), C<w> (for ASN.1 or
3406 SNMP) and C<N> (for Sun XDR).
3407
3408 For C<pack>, the I<string-item> must, at present, be C<"A*">, C<"a*"> or
3409 C<"Z*">. For C<unpack> the length of the string is obtained from the
3410 I<length-item>, but if you put in the '*' it will be ignored. For all other
3411 codes, C<unpack> applies the length value to the next item, which must not
3412 have a repeat count.
3413
3414     unpack 'C/a', "\04Gurusamy";        gives 'Guru'
3415     unpack 'a3/A* A*', '007 Bond  J ';  gives (' Bond','J')
3416     pack 'n/a* w/a*','hello,','world';  gives "\000\006hello,\005world"
3417
3418 The I<length-item> is not returned explicitly from C<unpack>.
3419
3420 Adding a count to the I<length-item> letter is unlikely to do anything
3421 useful, unless that letter is C<A>, C<a> or C<Z>.  Packing with a
3422 I<length-item> of C<a> or C<Z> may introduce C<"\000"> characters,
3423 which Perl does not regard as legal in numeric strings.
3424
3425 =item *
3426
3427 The integer types C<s>, C<S>, C<l>, and C<L> may be
3428 immediately followed by a C<!> suffix to signify native shorts or
3429 longs--as you can see from above for example a bare C<l> does mean
3430 exactly 32 bits, the native C<long> (as seen by the local C compiler)
3431 may be larger.  This is an issue mainly in 64-bit platforms.  You can
3432 see whether using C<!> makes any difference by
3433
3434         print length(pack("s")), " ", length(pack("s!")), "\n";
3435         print length(pack("l")), " ", length(pack("l!")), "\n";
3436
3437 C<i!> and C<I!> also work but only because of completeness;
3438 they are identical to C<i> and C<I>.
3439
3440 The actual sizes (in bytes) of native shorts, ints, longs, and long
3441 longs on the platform where Perl was built are also available via
3442 L<Config>:
3443
3444        use Config;
3445        print $Config{shortsize},    "\n";
3446        print $Config{intsize},      "\n";
3447        print $Config{longsize},     "\n";
3448        print $Config{longlongsize}, "\n";
3449
3450 (The C<$Config{longlongsize}> will be undefined if your system does
3451 not support long longs.)
3452
3453 =item *
3454
3455 The integer formats C<s>, C<S>, C<i>, C<I>, C<l>, C<L>, C<j>, and C<J>
3456 are inherently non-portable between processors and operating systems
3457 because they obey the native byteorder and endianness.  For example a
3458 4-byte integer 0x12345678 (305419896 decimal) would be ordered natively
3459 (arranged in and handled by the CPU registers) into bytes as
3460
3461         0x12 0x34 0x56 0x78     # big-endian
3462         0x78 0x56 0x34 0x12     # little-endian
3463
3464 Basically, the Intel and VAX CPUs are little-endian, while everybody
3465 else, for example Motorola m68k/88k, PPC, Sparc, HP PA, Power, and
3466 Cray are big-endian.  Alpha and MIPS can be either: Digital/Compaq
3467 used/uses them in little-endian mode; SGI/Cray uses them in big-endian
3468 mode.
3469
3470 The names `big-endian' and `little-endian' are comic references to
3471 the classic "Gulliver's Travels" (via the paper "On Holy Wars and a
3472 Plea for Peace" by Danny Cohen, USC/ISI IEN 137, April 1, 1980) and
3473 the egg-eating habits of the Lilliputians.
3474
3475 Some systems may have even weirder byte orders such as
3476
3477         0x56 0x78 0x12 0x34
3478         0x34 0x12 0x78 0x56
3479
3480 You can see your system's preference with
3481
3482         print join(" ", map { sprintf "%#02x", $_ }
3483                             unpack("C*",pack("L",0x12345678))), "\n";
3484
3485 The byteorder on the platform where Perl was built is also available
3486 via L<Config>:
3487
3488         use Config;
3489         print $Config{byteorder}, "\n";
3490
3491 Byteorders C<'1234'> and C<'12345678'> are little-endian, C<'4321'>
3492 and C<'87654321'> are big-endian.
3493
3494 If you want portable packed integers use the formats C<n>, C<N>,
3495 C<v>, and C<V>, their byte endianness and size are known.
3496 See also L<perlport>.
3497
3498 =item *
3499
3500 Real numbers (floats and doubles) are in the native machine format only;
3501 due to the multiplicity of floating formats around, and the lack of a
3502 standard "network" representation, no facility for interchange has been
3503 made.  This means that packed floating point data written on one machine
3504 may not be readable on another - even if both use IEEE floating point
3505 arithmetic (as the endian-ness of the memory representation is not part
3506 of the IEEE spec).  See also L<perlport>.
3507
3508 Note that Perl uses doubles internally for all numeric calculation, and
3509 converting from double into float and thence back to double again will
3510 lose precision (i.e., C<unpack("f", pack("f", $foo)>) will not in general
3511 equal $foo).
3512
3513 =item *
3514
3515 If the pattern begins with a C<U>, the resulting string will be treated
3516 as Unicode-encoded. You can force UTF8 encoding on in a string with an
3517 initial C<U0>, and the bytes that follow will be interpreted as Unicode
3518 characters. If you don't want this to happen, you can begin your pattern
3519 with C<C0> (or anything else) to force Perl not to UTF8 encode your
3520 string, and then follow this with a C<U*> somewhere in your pattern.
3521
3522 =item *
3523
3524 You must yourself do any alignment or padding by inserting for example
3525 enough C<'x'>es while packing.  There is no way to pack() and unpack()
3526 could know where the bytes are going to or coming from.  Therefore
3527 C<pack> (and C<unpack>) handle their output and input as flat
3528 sequences of bytes.
3529
3530 =item *
3531
3532 A ()-group is a sub-TEMPLATE enclosed in parentheses.  A group may
3533 take a repeat count, both as postfix, and for unpack() also via the C</>
3534 template character. Within each repetition of a group, positioning with
3535 C<@> starts again at 0. Therefore, the result of
3536
3537     pack( '@1A((@2A)@3A)', 'a', 'b', 'c' )
3538
3539 is the string "\0a\0\0bc".
3540
3541
3542 =item *
3543
3544 C<x> and C<X> accept C<!> modifier.  In this case they act as
3545 alignment commands: they jump forward/back to the closest position
3546 aligned at a multiple of C<count> bytes.  For example, to pack() or
3547 unpack() C's C<struct {char c; double d; char cc[2]}> one may need to
3548 use the template C<C x![d] d C[2]>; this assumes that doubles must be
3549 aligned on the double's size.
3550
3551 For alignment commands C<count> of 0 is equivalent to C<count> of 1;
3552 both result in no-ops.
3553
3554 =item *
3555
3556 A comment in a TEMPLATE starts with C<#> and goes to the end of line.
3557 White space may be used to separate pack codes from each other, but
3558 a C<!> modifier and a repeat count must follow immediately.
3559
3560 =item *
3561
3562 If TEMPLATE requires more arguments to pack() than actually given, pack()
3563 assumes additional C<""> arguments.  If TEMPLATE requires less arguments
3564 to pack() than actually given, extra arguments are ignored.
3565
3566 =back
3567
3568 Examples:
3569
3570     $foo = pack("CCCC",65,66,67,68);
3571     # foo eq "ABCD"
3572     $foo = pack("C4",65,66,67,68);
3573     # same thing
3574     $foo = pack("U4",0x24b6,0x24b7,0x24b8,0x24b9);
3575     # same thing with Unicode circled letters
3576
3577     $foo = pack("ccxxcc",65,66,67,68);
3578     # foo eq "AB\0\0CD"
3579
3580     # note: the above examples featuring "C" and "c" are true
3581     # only on ASCII and ASCII-derived systems such as ISO Latin 1
3582     # and UTF-8.  In EBCDIC the first example would be
3583     # $foo = pack("CCCC",193,194,195,196);
3584
3585     $foo = pack("s2",1,2);
3586     # "\1\0\2\0" on little-endian
3587     # "\0\1\0\2" on big-endian
3588
3589     $foo = pack("a4","abcd","x","y","z");
3590     # "abcd"
3591
3592     $foo = pack("aaaa","abcd","x","y","z");
3593     # "axyz"
3594
3595     $foo = pack("a14","abcdefg");
3596     # "abcdefg\0\0\0\0\0\0\0"
3597
3598     $foo = pack("i9pl", gmtime);
3599     # a real struct tm (on my system anyway)
3600
3601     $utmp_template = "Z8 Z8 Z16 L";
3602     $utmp = pack($utmp_template, @utmp1);
3603     # a struct utmp (BSDish)
3604
3605     @utmp2 = unpack($utmp_template, $utmp);
3606     # "@utmp1" eq "@utmp2"
3607
3608     sub bintodec {
3609         unpack("N", pack("B32", substr("0" x 32 . shift, -32)));
3610     }
3611
3612     $foo = pack('sx2l', 12, 34);
3613     # short 12, two zero bytes padding, long 34
3614     $bar = pack('s@4l', 12, 34);
3615     # short 12, zero fill to position 4, long 34
3616     # $foo eq $bar
3617
3618 The same template may generally also be used in unpack().
3619
3620 =item package NAMESPACE
3621
3622 =item package
3623
3624 Declares the compilation unit as being in the given namespace.  The scope
3625 of the package declaration is from the declaration itself through the end
3626 of the enclosing block, file, or eval (the same as the C<my> operator).
3627 All further unqualified dynamic identifiers will be in this namespace.
3628 A package statement affects only dynamic variables--including those
3629 you've used C<local> on--but I<not> lexical variables, which are created
3630 with C<my>.  Typically it would be the first declaration in a file to
3631 be included by the C<require> or C<use> operator.  You can switch into a
3632 package in more than one place; it merely influences which symbol table
3633 is used by the compiler for the rest of that block.  You can refer to
3634 variables and filehandles in other packages by prefixing the identifier
3635 with the package name and a double colon:  C<$Package::Variable>.
3636 If the package name is null, the C<main> package as assumed.  That is,
3637 C<$::sail> is equivalent to C<$main::sail> (as well as to C<$main'sail>,
3638 still seen in older code).
3639
3640 If NAMESPACE is omitted, then there is no current package, and all
3641 identifiers must be fully qualified or lexicals.  However, you are
3642 strongly advised not to make use of this feature. Its use can cause
3643 unexpected behaviour, even crashing some versions of Perl. It is
3644 deprecated, and will be removed from a future release.
3645
3646 See L<perlmod/"Packages"> for more information about packages, modules,
3647 and classes.  See L<perlsub> for other scoping issues.
3648
3649 =item pipe READHANDLE,WRITEHANDLE
3650
3651 Opens a pair of connected pipes like the corresponding system call.
3652 Note that if you set up a loop of piped processes, deadlock can occur
3653 unless you are very careful.  In addition, note that Perl's pipes use
3654 IO buffering, so you may need to set C<$|> to flush your WRITEHANDLE
3655 after each command, depending on the application.
3656
3657 See L<IPC::Open2>, L<IPC::Open3>, and L<perlipc/"Bidirectional Communication">
3658 for examples of such things.
3659
3660 On systems that support a close-on-exec flag on files, the flag will be set
3661 for the newly opened file descriptors as determined by the value of $^F.
3662 See L<perlvar/$^F>.
3663
3664 =item pop ARRAY
3665
3666 =item pop
3667
3668 Pops and returns the last value of the array, shortening the array by
3669 one element.  Has an effect similar to
3670
3671     $ARRAY[$#ARRAY--]
3672
3673 If there are no elements in the array, returns the undefined value
3674 (although this may happen at other times as well).  If ARRAY is
3675 omitted, pops the C<@ARGV> array in the main program, and the C<@_>
3676 array in subroutines, just like C<shift>.
3677
3678 =item pos SCALAR
3679
3680 =item pos
3681
3682 Returns the offset of where the last C<m//g> search left off for the variable
3683 in question (C<$_> is used when the variable is not specified).  May be
3684 modified to change that offset.  Such modification will also influence
3685 the C<\G> zero-width assertion in regular expressions.  See L<perlre> and
3686 L<perlop>.
3687
3688 =item print FILEHANDLE LIST
3689
3690 =item print LIST
3691
3692 =item print
3693
3694 Prints a string or a list of strings.  Returns true if successful.
3695 FILEHANDLE may be a scalar variable name, in which case the variable
3696 contains the name of or a reference to the filehandle, thus introducing
3697 one level of indirection.  (NOTE: If FILEHANDLE is a variable and
3698 the next token is a term, it may be misinterpreted as an operator
3699 unless you interpose a C<+> or put parentheses around the arguments.)
3700 If FILEHANDLE is omitted, prints by default to standard output (or
3701 to the last selected output channel--see L</select>).  If LIST is
3702 also omitted, prints C<$_> to the currently selected output channel.
3703 To set the default output channel to something other than STDOUT
3704 use the select operation.  The current value of C<$,> (if any) is
3705 printed between each LIST item.  The current value of C<$\> (if
3706 any) is printed after the entire LIST has been printed.  Because
3707 print takes a LIST, anything in the LIST is evaluated in list
3708 context, and any subroutine that you call will have one or more of
3709 its expressions evaluated in list context.  Also be careful not to
3710 follow the print keyword with a left parenthesis unless you want
3711 the corresponding right parenthesis to terminate the arguments to
3712 the print--interpose a C<+> or put parentheses around all the
3713 arguments.
3714
3715 Note that if you're storing FILEHANDLES in an array or other expression,
3716 you will have to use a block returning its value instead:
3717
3718     print { $files[$i] } "stuff\n";
3719     print { $OK ? STDOUT : STDERR } "stuff\n";
3720
3721 =item printf FILEHANDLE FORMAT, LIST
3722
3723 =item printf FORMAT, LIST
3724
3725 Equivalent to C<print FILEHANDLE sprintf(FORMAT, LIST)>, except that C<$\>
3726 (the output record separator) is not appended.  The first argument
3727 of the list will be interpreted as the C<printf> format. See C<sprintf>
3728 for an explanation of the format argument. If C<use locale> is in effect,
3729 the character used for the decimal point in formatted real numbers is
3730 affected by the LC_NUMERIC locale.  See L<perllocale>.
3731
3732 Don't fall into the trap of using a C<printf> when a simple
3733 C<print> would do.  The C<print> is more efficient and less
3734 error prone.
3735
3736 =item prototype FUNCTION
3737
3738 Returns the prototype of a function as a string (or C<undef> if the
3739 function has no prototype).  FUNCTION is a reference to, or the name of,
3740 the function whose prototype you want to retrieve.
3741
3742 If FUNCTION is a string starting with C<CORE::>, the rest is taken as a
3743 name for Perl builtin.  If the builtin is not I<overridable> (such as
3744 C<qw//>) or its arguments cannot be expressed by a prototype (such as
3745 C<system>) returns C<undef> because the builtin does not really behave
3746 like a Perl function.  Otherwise, the string describing the equivalent
3747 prototype is returned.
3748
3749 =item push ARRAY,LIST
3750
3751 Treats ARRAY as a stack, and pushes the values of LIST
3752 onto the end of ARRAY.  The length of ARRAY increases by the length of
3753 LIST.  Has the same effect as
3754
3755     for $value (LIST) {
3756         $ARRAY[++$#ARRAY] = $value;
3757     }
3758
3759 but is more efficient.  Returns the new number of elements in the array.
3760
3761 =item q/STRING/
3762
3763 =item qq/STRING/
3764
3765 =item qr/STRING/
3766
3767 =item qx/STRING/
3768
3769 =item qw/STRING/
3770
3771 Generalized quotes.  See L<perlop/"Regexp Quote-Like Operators">.
3772
3773 =item quotemeta EXPR
3774
3775 =item quotemeta
3776
3777 Returns the value of EXPR with all non-"word"
3778 characters backslashed.  (That is, all characters not matching
3779 C</[A-Za-z_0-9]/> will be preceded by a backslash in the
3780 returned string, regardless of any locale settings.)
3781 This is the internal function implementing
3782 the C<\Q> escape in double-quoted strings.
3783
3784 If EXPR is omitted, uses C<$_>.
3785
3786 =item rand EXPR
3787
3788 =item rand
3789
3790 Returns a random fractional number greater than or equal to C<0> and less
3791 than the value of EXPR.  (EXPR should be positive.)  If EXPR is
3792 omitted, the value C<1> is used.  Currently EXPR with the value C<0> is
3793 also special-cased as C<1> - this has not been documented before perl 5.8.0
3794 and is subject to change in future versions of perl.  Automatically calls
3795 C<srand> unless C<srand> has already been called.  See also C<srand>.
3796
3797 Apply C<int()> to the value returned by C<rand()> if you want random
3798 integers instead of random fractional numbers.  For example,
3799
3800     int(rand(10))
3801
3802 returns a random integer between C<0> and C<9>, inclusive.
3803
3804 (Note: If your rand function consistently returns numbers that are too
3805 large or too small, then your version of Perl was probably compiled
3806 with the wrong number of RANDBITS.)
3807
3808 =item read FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH,OFFSET
3809
3810 =item read FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH
3811
3812 Attempts to read LENGTH I<characters> of data into variable SCALAR
3813 from the specified FILEHANDLE.  Returns the number of characters
3814 actually read, C<0> at end of file, or undef if there was an error (in
3815 the latter case C<$!> is also set).  SCALAR will be grown or shrunk to
3816 the length actually read.  If SCALAR needs growing, the new bytes will
3817 be zero bytes.  An OFFSET may be specified to place the read data into
3818 some other place in SCALAR than the beginning.  The call is actually
3819 implemented in terms of either Perl's or system's fread() call.  To
3820 get a true read(2) system call, see C<sysread>.
3821
3822 Note the I<characters>: depending on the status of the filehandle,
3823 either (8-bit) bytes or characters are read.  By default all
3824 filehandles operate on bytes, but for example if the filehandle has
3825 been opened with the C<:utf8> I/O layer (see L</open>, and the C<open>
3826 pragma, L<open>), the I/O will operate on characters, not bytes.
3827
3828 =item readdir DIRHANDLE
3829
3830 Returns the next directory entry for a directory opened by C<opendir>.
3831 If used in list context, returns all the rest of the entries in the
3832 directory.  If there are no more entries, returns an undefined value in
3833 scalar context or a null list in list context.
3834
3835 If you're planning to filetest the return values out of a C<readdir>, you'd
3836 better prepend the directory in question.  Otherwise, because we didn't
3837 C<chdir> there, it would have been testing the wrong file.
3838
3839     opendir(DIR, $some_dir) || die "can't opendir $some_dir: $!";
3840     @dots = grep { /^\./ && -f "$some_dir/$_" } readdir(DIR);
3841     closedir DIR;
3842
3843 =item readline EXPR
3844
3845 Reads from the filehandle whose typeglob is contained in EXPR.  In scalar
3846 context, each call reads and returns the next line, until end-of-file is
3847 reached, whereupon the subsequent call returns undef.  In list context,
3848 reads until end-of-file is reached and returns a list of lines.  Note that
3849 the notion of "line" used here is however you may have defined it
3850 with C<$/> or C<$INPUT_RECORD_SEPARATOR>).  See L<perlvar/"$/">.
3851
3852 When C<$/> is set to C<undef>, when readline() is in scalar
3853 context (i.e. file slurp mode), and when an empty file is read, it
3854 returns C<''> the first time, followed by C<undef> subsequently.
3855
3856 This is the internal function implementing the C<< <EXPR> >>
3857 operator, but you can use it directly.  The C<< <EXPR> >>
3858 operator is discussed in more detail in L<perlop/"I/O Operators">.
3859
3860     $line = <STDIN>;
3861     $line = readline(*STDIN);           # same thing
3862
3863 If readline encounters an operating system error, C<$!> will be set with the
3864 corresponding error message.  It can be helpful to check C<$!> when you are
3865 reading from filehandles you don't trust, such as a tty or a socket.  The
3866 following example uses the operator form of C<readline>, and takes the necessary
3867 steps to ensure that C<readline> was successful.
3868
3869     for (;;) {
3870         undef $!;
3871         unless (defined( $line = <> )) {
3872             die $! if $!;
3873             last; # reached EOF
3874         }
3875         # ...
3876     }
3877
3878 =item readlink EXPR
3879
3880 =item readlink
3881
3882 Returns the value of a symbolic link, if symbolic links are
3883 implemented.  If not, gives a fatal error.  If there is some system
3884 error, returns the undefined value and sets C<$!> (errno).  If EXPR is
3885 omitted, uses C<$_>.
3886
3887 =item readpipe EXPR
3888
3889 EXPR is executed as a system command.
3890 The collected standard output of the command is returned.
3891 In scalar context, it comes back as a single (potentially
3892 multi-line) string.  In list context, returns a list of lines
3893 (however you've defined lines with C<$/> or C<$INPUT_RECORD_SEPARATOR>).
3894 This is the internal function implementing the C<qx/EXPR/>
3895 operator, but you can use it directly.  The C<qx/EXPR/>
3896 operator is discussed in more detail in L<perlop/"I/O Operators">.
3897
3898 =item recv SOCKET,SCALAR,LENGTH,FLAGS
3899
3900 Receives a message on a socket.  Attempts to receive LENGTH characters
3901 of data into variable SCALAR from the specified SOCKET filehandle.
3902 SCALAR will be grown or shrunk to the length actually read.  Takes the
3903 same flags as the system call of the same name.  Returns the address
3904 of the sender if SOCKET's protocol supports this; returns an empty
3905 string otherwise.  If there's an error, returns the undefined value.
3906 This call is actually implemented in terms of recvfrom(2) system call.
3907 See L<perlipc/"UDP: Message Passing"> for examples.
3908
3909 Note the I<characters>: depending on the status of the socket, either
3910 (8-bit) bytes or characters are received.  By default all sockets
3911 operate on bytes, but for example if the socket has been changed using
3912 binmode() to operate with the C<:utf8> I/O layer (see the C<open>
3913 pragma, L<open>), the I/O will operate on characters, not bytes.
3914
3915 =item redo LABEL
3916
3917 =item redo
3918
3919 The C<redo> command restarts the loop block without evaluating the
3920 conditional again.  The C<continue> block, if any, is not executed.  If
3921 the LABEL is omitted, the command refers to the innermost enclosing
3922 loop.  This command is normally used by programs that want to lie to
3923 themselves about what was just input:
3924
3925     # a simpleminded Pascal comment stripper
3926     # (warning: assumes no { or } in strings)
3927     LINE: while (<STDIN>) {
3928         while (s|({.*}.*){.*}|$1 |) {}
3929         s|{.*}| |;
3930         if (s|{.*| |) {
3931             $front = $_;
3932             while (<STDIN>) {
3933                 if (/}/) {      # end of comment?
3934                     s|^|$front\{|;
3935                     redo LINE;
3936                 }
3937             }
3938         }
3939         print;
3940     }
3941
3942 C<redo> cannot be used to retry a block which returns a value such as
3943 C<eval {}>, C<sub {}> or C<do {}>, and should not be used to exit
3944 a grep() or map() operation.
3945
3946 Note that a block by itself is semantically identical to a loop
3947 that executes once.  Thus C<redo> inside such a block will effectively
3948 turn it into a looping construct.
3949
3950 See also L</continue> for an illustration of how C<last>, C<next>, and
3951 C<redo> work.
3952
3953 =item ref EXPR
3954
3955 =item ref
3956
3957 Returns a true value if EXPR is a reference, false otherwise.  If EXPR
3958 is not specified, C<$_> will be used.  The value returned depends on the
3959 type of thing the reference is a reference to.
3960 Builtin types include:
3961
3962     SCALAR
3963     ARRAY
3964     HASH
3965     CODE
3966     REF
3967     GLOB
3968     LVALUE
3969
3970 If the referenced object has been blessed into a package, then that package
3971 name is returned instead.  You can think of C<ref> as a C<typeof> operator.
3972
3973     if (ref($r) eq "HASH") {
3974         print "r is a reference to a hash.\n";
3975     }
3976     unless (ref($r)) {
3977         print "r is not a reference at all.\n";
3978     }
3979     if (UNIVERSAL::isa($r, "HASH")) {  # for subclassing
3980         print "r is a reference to something that isa hash.\n";
3981     }
3982
3983 See also L<perlref>.
3984
3985 =item rename OLDNAME,NEWNAME
3986
3987 Changes the name of a file; an existing file NEWNAME will be
3988 clobbered.  Returns true for success, false otherwise.
3989
3990 Behavior of this function varies wildly depending on your system
3991 implementation.  For example, it will usually not work across file system
3992 boundaries, even though the system I<mv> command sometimes compensates
3993 for this.  Other restrictions include whether it works on directories,
3994 open files, or pre-existing files.  Check L<perlport> and either the
3995 rename(2) manpage or equivalent system documentation for details.
3996
3997 =item require VERSION
3998
3999 =item require EXPR
4000
4001 =item require
4002
4003 Demands a version of Perl specified by VERSION, or demands some semantics
4004 specified by EXPR or by C<$_> if EXPR is not supplied.
4005
4006 VERSION may be either a numeric argument such as 5.006, which will be
4007 compared to C<$]>, or a literal of the form v5.6.1, which will be compared
4008 to C<$^V> (aka $PERL_VERSION).  A fatal error is produced at run time if
4009 VERSION is greater than the version of the current Perl interpreter.
4010 Compare with L</use>, which can do a similar check at compile time.
4011
4012 Specifying VERSION as a literal of the form v5.6.1 should generally be
4013 avoided, because it leads to misleading error messages under earlier
4014 versions of Perl which do not support this syntax.  The equivalent numeric
4015 version should be used instead.
4016
4017     require v5.6.1;     # run time version check
4018     require 5.6.1;      # ditto
4019     require 5.006_001;  # ditto; preferred for backwards compatibility
4020
4021 Otherwise, demands that a library file be included if it hasn't already
4022 been included.  The file is included via the do-FILE mechanism, which is
4023 essentially just a variety of C<eval>.  Has semantics similar to the following
4024 subroutine:
4025
4026     sub require {
4027         my($filename) = @_;
4028         return 1 if $INC{$filename};
4029         my($realfilename,$result);
4030         ITER: {
4031             foreach $prefix (@INC) {
4032                 $realfilename = "$prefix/$filename";
4033                 if (-f $realfilename) {
4034                     $INC{$filename} = $realfilename;
4035                     $result = do $realfilename;
4036                     last ITER;
4037                 }
4038             }
4039             die "Can't find $filename in \@INC";
4040         }
4041         delete $INC{$filename} if $@ || !$result;
4042         die $@ if $@;
4043         die "$filename did not return true value" unless $result;
4044         return $result;
4045     }
4046
4047 Note that the file will not be included twice under the same specified
4048 name.  The file must return true as the last statement to indicate
4049 successful execution of any initialization code, so it's customary to
4050 end such a file with C<1;> unless you're sure it'll return true
4051 otherwise.  But it's better just to put the C<1;>, in case you add more
4052 statements.
4053
4054 If EXPR is a bareword, the require assumes a "F<.pm>" extension and
4055 replaces "F<::>" with "F</>" in the filename for you,
4056 to make it easy to load standard modules.  This form of loading of
4057 modules does not risk altering your namespace.
4058
4059 In other words, if you try this:
4060
4061         require Foo::Bar;    # a splendid bareword
4062
4063 The require function will actually look for the "F<Foo/Bar.pm>" file in the
4064 directories specified in the C<@INC> array.
4065
4066 But if you try this:
4067
4068         $class = 'Foo::Bar';
4069         require $class;      # $class is not a bareword
4070     #or
4071         require "Foo::Bar";  # not a bareword because of the ""
4072
4073 The require function will look for the "F<Foo::Bar>" file in the @INC array and
4074 will complain about not finding "F<Foo::Bar>" there.  In this case you can do:
4075
4076         eval "require $class";
4077
4078 Now that you understand how C<require> looks for files in the case of
4079 a bareword argument, there is a little extra functionality going on
4080 behind the scenes.  Before C<require> looks for a "F<.pm>" extension,
4081 it will first look for a filename with a "F<.pmc>" extension.  A file
4082 with this extension is assumed to be Perl bytecode generated by
4083 L<B::Bytecode|B::Bytecode>.  If this file is found, and it's modification
4084 time is newer than a coinciding "F<.pm>" non-compiled file, it will be
4085 loaded in place of that non-compiled file ending in a "F<.pm>" extension.
4086
4087 You can also insert hooks into the import facility, by putting directly
4088 Perl code into the @INC array.  There are three forms of hooks: subroutine
4089 references, array references and blessed objects.
4090
4091 Subroutine references are the simplest case.  When the inclusion system
4092 walks through @INC and encounters a subroutine, this subroutine gets
4093 called with two parameters, the first being a reference to itself, and the
4094 second the name of the file to be included (e.g. "F<Foo/Bar.pm>").  The
4095 subroutine should return C<undef> or a filehandle, from which the file to
4096 include will be read.  If C<undef> is returned, C<require> will look at
4097 the remaining elements of @INC.
4098
4099 If the hook is an array reference, its first element must be a subroutine
4100 reference.  This subroutine is called as above, but the first parameter is
4101 the array reference.  This enables to pass indirectly some arguments to
4102 the subroutine.
4103
4104 In other words, you can write:
4105
4106     push @INC, \&my_sub;
4107     sub my_sub {
4108         my ($coderef, $filename) = @_;  # $coderef is \&my_sub
4109         ...
4110     }
4111
4112 or:
4113
4114     push @INC, [ \&my_sub, $x, $y, ... ];
4115     sub my_sub {
4116         my ($arrayref, $filename) = @_;
4117         # Retrieve $x, $y, ...
4118         my @parameters = @$arrayref[1..$#$arrayref];
4119         ...
4120     }
4121
4122 If the hook is an object, it must provide an INC method, that will be
4123 called as above, the first parameter being the object itself.  (Note that
4124 you must fully qualify the sub's name, as it is always forced into package
4125 C<main>.)  Here is a typical code layout:
4126
4127     # In Foo.pm
4128     package Foo;
4129     sub new { ... }
4130     sub Foo::INC {
4131         my ($self, $filename) = @_;
4132         ...
4133     }
4134
4135     # In the main program
4136     push @INC, new Foo(...);
4137
4138 Note that these hooks are also permitted to set the %INC entry
4139 corresponding to the files they have loaded. See L<perlvar/%INC>.
4140
4141 For a yet-more-powerful import facility, see L</use> and L<perlmod>.
4142
4143 =item reset EXPR
4144
4145 =item reset
4146
4147 Generally used in a C<continue> block at the end of a loop to clear
4148 variables and reset C<??> searches so that they work again.  The
4149 expression is interpreted as a list of single characters (hyphens
4150 allowed for ranges).  All variables and arrays beginning with one of
4151 those letters are reset to their pristine state.  If the expression is
4152 omitted, one-match searches (C<?pattern?>) are reset to match again.  Resets
4153 only variables or searches in the current package.  Always returns
4154 1.  Examples:
4155
4156     reset 'X';          # reset all X variables
4157     reset 'a-z';        # reset lower case variables
4158     reset;              # just reset ?one-time? searches
4159
4160 Resetting C<"A-Z"> is not recommended because you'll wipe out your
4161 C<@ARGV> and C<@INC> arrays and your C<%ENV> hash.  Resets only package
4162 variables--lexical variables are unaffected, but they clean themselves
4163 up on scope exit anyway, so you'll probably want to use them instead.
4164 See L</my>.
4165
4166 =item return EXPR
4167
4168 =item return
4169
4170 Returns from a subroutine, C<eval>, or C<do FILE> with the value
4171 given in EXPR.  Evaluation of EXPR may be in list, scalar, or void
4172 context, depending on how the return value will be used, and the context
4173 may vary from one execution to the next (see C<wantarray>).  If no EXPR
4174 is given, returns an empty list in list context, the undefined value in
4175 scalar context, and (of course) nothing at all in a void context.
4176
4177 (Note that in the absence of an explicit C<return>, a subroutine, eval,
4178 or do FILE will automatically return the value of the last expression
4179 evaluated.)
4180
4181 =item reverse LIST
4182
4183 In list context, returns a list value consisting of the elements
4184 of LIST in the opposite order.  In scalar context, concatenates the
4185 elements of LIST and returns a string value with all characters
4186 in the opposite order.
4187
4188     print reverse <>;           # line tac, last line first
4189
4190     undef $/;                   # for efficiency of <>
4191     print scalar reverse <>;    # character tac, last line tsrif
4192
4193 This operator is also handy for inverting a hash, although there are some
4194 caveats.  If a value is duplicated in the original hash, only one of those
4195 can be represented as a key in the inverted hash.  Also, this has to
4196 unwind one hash and build a whole new one, which may take some time
4197 on a large hash, such as from a DBM file.
4198
4199     %by_name = reverse %by_address;     # Invert the hash
4200
4201 =item rewinddir DIRHANDLE
4202
4203 Sets the current position to the beginning of the directory for the
4204 C<readdir> routine on DIRHANDLE.
4205
4206 =item rindex STR,SUBSTR,POSITION
4207
4208 =item rindex STR,SUBSTR
4209
4210 Works just like index() except that it returns the position of the LAST
4211 occurrence of SUBSTR in STR.  If POSITION is specified, returns the
4212 last occurrence at or before that position.
4213
4214 =item rmdir FILENAME
4215
4216 =item rmdir
4217
4218 Deletes the directory specified by FILENAME if that directory is
4219 empty.  If it succeeds it returns true, otherwise it returns false and
4220 sets C<$!> (errno).  If FILENAME is omitted, uses C<$_>.
4221
4222 =item s///
4223
4224 The substitution operator.  See L<perlop>.
4225
4226 =item scalar EXPR
4227
4228 Forces EXPR to be interpreted in scalar context and returns the value
4229 of EXPR.
4230
4231     @counts = ( scalar @a, scalar @b, scalar @c );
4232
4233 There is no equivalent operator to force an expression to
4234 be interpolated in list context because in practice, this is never
4235 needed.  If you really wanted to do so, however, you could use
4236 the construction C<@{[ (some expression) ]}>, but usually a simple
4237 C<(some expression)> suffices.
4238
4239 Because C<scalar> is unary operator, if you accidentally use for EXPR a
4240 parenthesized list, this behaves as a scalar comma expression, evaluating
4241 all but the last element in void context and returning the final element
4242 evaluated in scalar context.  This is seldom what you want.
4243
4244 The following single statement:
4245
4246         print uc(scalar(&foo,$bar)),$baz;
4247
4248 is the moral equivalent of these two:
4249
4250         &foo;
4251         print(uc($bar),$baz);
4252
4253 See L<perlop> for more details on unary operators and the comma operator.
4254
4255 =item seek FILEHANDLE,POSITION,WHENCE
4256
4257 Sets FILEHANDLE's position, just like the C<fseek> call of C<stdio>.
4258 FILEHANDLE may be an expression whose value gives the name of the
4259 filehandle.  The values for WHENCE are C<0> to set the new position
4260 I<in bytes> to POSITION, C<1> to set it to the current position plus
4261 POSITION, and C<2> to set it to EOF plus POSITION (typically
4262 negative).  For WHENCE you may use the constants C<SEEK_SET>,
4263 C<SEEK_CUR>, and C<SEEK_END> (start of the file, current position, end
4264 of the file) from the Fcntl module.  Returns C<1> upon success, C<0>
4265 otherwise.
4266
4267 Note the I<in bytes>: even if the filehandle has been set to
4268 operate on characters (for example by using the C<:utf8> open
4269 layer), tell() will return byte offsets, not character offsets
4270 (because implementing that would render seek() and tell() rather slow).
4271
4272 If you want to position file for C<sysread> or C<syswrite>, don't use
4273 C<seek>--buffering makes its effect on the file's system position
4274 unpredictable and non-portable.  Use C<sysseek> instead.
4275
4276 Due to the rules and rigors of ANSI C, on some systems you have to do a
4277 seek whenever you switch between reading and writing.  Amongst other
4278 things, this may have the effect of calling stdio's clearerr(3).
4279 A WHENCE of C<1> (C<SEEK_CUR>) is useful for not moving the file position:
4280
4281     seek(TEST,0,1);
4282
4283 This is also useful for applications emulating C<tail -f>.  Once you hit
4284 EOF on your read, and then sleep for a while, you might have to stick in a
4285 seek() to reset things.  The C<seek> doesn't change the current position,
4286 but it I<does> clear the end-of-file condition on the handle, so that the
4287 next C<< <FILE> >> makes Perl try again to read something.  We hope.
4288
4289 If that doesn't work (some IO implementations are particularly
4290 cantankerous), then you may need something more like this:
4291
4292     for (;;) {
4293         for ($curpos = tell(FILE); $_ = <FILE>;
4294              $curpos = tell(FILE)) {
4295             # search for some stuff and put it into files
4296         }
4297         sleep($for_a_while);
4298         seek(FILE, $curpos, 0);
4299     }
4300
4301 =item seekdir DIRHANDLE,POS
4302
4303 Sets the current position for the C<readdir> routine on DIRHANDLE.  POS
4304 must be a value returned by C<telldir>.  Has the same caveats about
4305 possible directory compaction as the corresponding system library
4306 routine.
4307
4308 =item select FILEHANDLE
4309
4310 =item select
4311
4312 Returns the currently selected filehandle.  Sets the current default
4313 filehandle for output, if FILEHANDLE is supplied.  This has two
4314 effects: first, a C<write> or a C<print> without a filehandle will
4315 default to this FILEHANDLE.  Second, references to variables related to
4316 output will refer to this output channel.  For example, if you have to
4317 set the top of form format for more than one output channel, you might
4318 do the following:
4319
4320     select(REPORT1);
4321     $^ = 'report1_top';
4322     select(REPORT2);
4323     $^ = 'report2_top';
4324
4325 FILEHANDLE may be an expression whose value gives the name of the
4326 actual filehandle.  Thus:
4327
4328     $oldfh = select(STDERR); $| = 1; select($oldfh);
4329
4330 Some programmers may prefer to think of filehandles as objects with
4331 methods, preferring to write the last example as:
4332
4333     use IO::Handle;
4334     STDERR->autoflush(1);
4335
4336 =item select RBITS,WBITS,EBITS,TIMEOUT
4337
4338 This calls the select(2) system call with the bit masks specified, which
4339 can be constructed using C<fileno> and C<vec>, along these lines:
4340
4341     $rin = $win = $ein = '';
4342     vec($rin,fileno(STDIN),1) = 1;
4343     vec($win,fileno(STDOUT),1) = 1;
4344     $ein = $rin | $win;
4345
4346 If you want to select on many filehandles you might wish to write a
4347 subroutine:
4348
4349     sub fhbits {
4350         my(@fhlist) = split(' ',$_[0]);
4351         my($bits);
4352         for (@fhlist) {
4353             vec($bits,fileno($_),1) = 1;
4354         }
4355         $bits;
4356     }
4357     $rin = fhbits('STDIN TTY SOCK');
4358
4359 The usual idiom is:
4360
4361     ($nfound,$timeleft) =
4362       select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, $timeout);
4363
4364 or to block until something becomes ready just do this
4365
4366     $nfound = select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, undef);
4367
4368 Most systems do not bother to return anything useful in $timeleft, so
4369 calling select() in scalar context just returns $nfound.
4370
4371 Any of the bit masks can also be undef.  The timeout, if specified, is
4372 in seconds, which may be fractional.  Note: not all implementations are
4373 capable of returning the $timeleft.  If not, they always return
4374 $timeleft equal to the supplied $timeout.
4375
4376 You can effect a sleep of 250 milliseconds this way:
4377
4378     select(undef, undef, undef, 0.25);
4379
4380 Note that whether C<select> gets restarted after signals (say, SIGALRM)
4381 is implementation-dependent.
4382
4383 B<WARNING>: One should not attempt to mix buffered I/O (like C<read>
4384 or <FH>) with C<select>, except as permitted by POSIX, and even
4385 then only on POSIX systems.  You have to use C<sysread> instead.
4386
4387 =item semctl ID,SEMNUM,CMD,ARG
4388
4389 Calls the System V IPC function C<semctl>.  You'll probably have to say
4390
4391     use IPC::SysV;
4392
4393 first to get the correct constant definitions.  If CMD is IPC_STAT or
4394 GETALL, then ARG must be a variable which will hold the returned
4395 semid_ds structure or semaphore value array.  Returns like C<ioctl>:
4396 the undefined value for error, "C<0 but true>" for zero, or the actual
4397 return value otherwise.  The ARG must consist of a vector of native
4398 short integers, which may be created with C<pack("s!",(0)x$nsem)>.
4399 See also L<perlipc/"SysV IPC">, C<IPC::SysV>, C<IPC::Semaphore>
4400 documentation.
4401
4402 =item semget KEY,NSEMS,FLAGS
4403
4404 Calls the System V IPC function semget.  Returns the semaphore id, or
4405 the undefined value if there is an error.  See also
4406 L<perlipc/"SysV IPC">, C<IPC::SysV>, C<IPC::SysV::Semaphore>
4407 documentation.
4408
4409 =item semop KEY,OPSTRING
4410
4411 Calls the System V IPC function semop to perform semaphore operations
4412 such as signalling and waiting.  OPSTRING must be a packed array of
4413 semop structures.  Each semop structure can be generated with
4414 C<pack("s!3", $semnum, $semop, $semflag)>.  The number of semaphore
4415 operations is implied by the length of OPSTRING.  Returns true if
4416 successful, or false if there is an error.  As an example, the
4417 following code waits on semaphore $semnum of semaphore id $semid:
4418
4419     $semop = pack("s!3", $semnum, -1, 0);
4420     die "Semaphore trouble: $!\n" unless semop($semid, $semop);
4421
4422 To signal the semaphore, replace C<-1> with C<1>.  See also
4423 L<perlipc/"SysV IPC">, C<IPC::SysV>, and C<IPC::SysV::Semaphore>
4424 documentation.
4425
4426 =item send SOCKET,MSG,FLAGS,TO
4427
4428 =item send SOCKET,MSG,FLAGS
4429
4430 Sends a message on a socket.  Attempts to send the scalar MSG to the
4431 SOCKET filehandle.  Takes the same flags as the system call of the
4432 same name.  On unconnected sockets you must specify a destination to
4433 send TO, in which case it does a C C<sendto>.  Returns the number of
4434 characters sent, or the undefined value if there is an error.  The C
4435 system call sendmsg(2) is currently unimplemented.  See
4436 L<perlipc/"UDP: Message Passing"> for examples.
4437
4438 Note the I<characters>: depending on the status of the socket, either
4439 (8-bit) bytes or characters are sent.  By default all sockets operate
4440 on bytes, but for example if the socket has been changed using
4441 binmode() to operate with the C<:utf8> I/O layer (see L</open>, or
4442 the C<open> pragma, L<open>), the I/O will operate on characters, not
4443 bytes.
4444
4445 =item setpgrp PID,PGRP
4446
4447 Sets the current process group for the specified PID, C<0> for the current
4448 process.  Will produce a fatal error if used on a machine that doesn't
4449 implement POSIX setpgid(2) or BSD setpgrp(2).  If the arguments are omitted,
4450 it defaults to C<0,0>.  Note that the BSD 4.2 version of C<setpgrp> does not
4451 accept any arguments, so only C<setpgrp(0,0)> is portable.  See also
4452 C<POSIX::setsid()>.
4453
4454 =item setpriority WHICH,WHO,PRIORITY
4455
4456 Sets the current priority for a process, a process group, or a user.
4457 (See setpriority(2).)  Will produce a fatal error if used on a machine
4458 that doesn't implement setpriority(2).
4459
4460 =item setsockopt SOCKET,LEVEL,OPTNAME,OPTVAL
4461
4462 Sets the socket option requested.  Returns undefined if there is an
4463 error.  OPTVAL may be specified as C<undef> if you don't want to pass an
4464 argument.
4465
4466 =item shift ARRAY
4467
4468 =item shift
4469
4470 Shifts the first value of the array off and returns it, shortening the
4471 array by 1 and moving everything down.  If there are no elements in the
4472 array, returns the undefined value.  If ARRAY is omitted, shifts the
4473 C<@_> array within the lexical scope of subroutines and formats, and the
4474 C<@ARGV> array at file scopes or within the lexical scopes established by
4475 the C<eval ''>, C<BEGIN {}>, C<INIT {}>, C<CHECK {}>, and C<END {}>
4476 constructs.
4477
4478 See also C<unshift>, C<push>, and C<pop>.  C<shift> and C<unshift> do the
4479 same thing to the left end of an array that C<pop> and C<push> do to the
4480 right end.
4481
4482 =item shmctl ID,CMD,ARG
4483
4484 Calls the System V IPC function shmctl.  You'll probably have to say
4485
4486     use IPC::SysV;
4487
4488 first to get the correct constant definitions.  If CMD is C<IPC_STAT>,
4489 then ARG must be a variable which will hold the returned C<shmid_ds>
4490 structure.  Returns like ioctl: the undefined value for error, "C<0> but
4491 true" for zero, or the actual return value otherwise.
4492 See also L<perlipc/"SysV IPC"> and C<IPC::SysV> documentation.
4493
4494 =item shmget KEY,SIZE,FLAGS
4495
4496 Calls the System V IPC function shmget.  Returns the shared memory
4497 segment id, or the undefined value if there is an error.
4498 See also L<perlipc/"SysV IPC"> and C<IPC::SysV> documentation.
4499
4500 =item shmread ID,VAR,POS,SIZE
4501
4502 =item shmwrite ID,STRING,POS,SIZE
4503
4504 Reads or writes the System V shared memory segment ID starting at
4505 position POS for size SIZE by attaching to it, copying in/out, and
4506 detaching from it.  When reading, VAR must be a variable that will
4507 hold the data read.  When writing, if STRING is too long, only SIZE
4508 bytes are used; if STRING is too short, nulls are written to fill out
4509 SIZE bytes.  Return true if successful, or false if there is an error.
4510 shmread() taints the variable. See also L<perlipc/"SysV IPC">,
4511 C<IPC::SysV> documentation, and the C<IPC::Shareable> module from CPAN.
4512
4513 =item shutdown SOCKET,HOW
4514
4515 Shuts down a socket connection in the manner indicated by HOW, which
4516 has the same interpretation as in the system call of the same name.
4517
4518     shutdown(SOCKET, 0);    # I/we have stopped reading data
4519     shutdown(SOCKET, 1);    # I/we have stopped writing data
4520     shutdown(SOCKET, 2);    # I/we have stopped using this socket
4521
4522 This is useful with sockets when you want to tell the other
4523 side you're done writing but not done reading, or vice versa.
4524 It's also a more insistent form of close because it also
4525 disables the file descriptor in any forked copies in other
4526 processes.
4527
4528 =item sin EXPR
4529
4530 =item sin
4531
4532 Returns the sine of EXPR (expressed in radians).  If EXPR is omitted,
4533 returns sine of C<$_>.
4534
4535 For the inverse sine operation, you may use the C<Math::Trig::asin>
4536 function, or use this relation:
4537
4538     sub asin { atan2($_[0], sqrt(1 - $_[0] * $_[0])) }
4539
4540 =item sleep EXPR
4541
4542 =item sleep
4543
4544 Causes the script to sleep for EXPR seconds, or forever if no EXPR.
4545 May be interrupted if the process receives a signal such as C<SIGALRM>.
4546 Returns the number of seconds actually slept.  You probably cannot
4547 mix C<alarm> and C<sleep> calls, because C<sleep> is often implemented
4548 using C<alarm>.
4549
4550 On some older systems, it may sleep up to a full second less than what
4551 you requested, depending on how it counts seconds.  Most modern systems
4552 always sleep the full amount.  They may appear to sleep longer than that,
4553 however, because your process might not be scheduled right away in a
4554 busy multitasking system.
4555
4556 For delays of finer granularity than one second, you may use Perl's
4557 C<syscall> interface to access setitimer(2) if your system supports
4558 it, or else see L</select> above.  The Time::HiRes module (from CPAN,
4559 and starting from Perl 5.8 part of the standard distribution) may also
4560 help.
4561
4562 See also the POSIX module's C<pause> function.
4563
4564 =item socket SOCKET,DOMAIN,TYPE,PROTOCOL
4565
4566 Opens a socket of the specified kind and attaches it to filehandle
4567 SOCKET.  DOMAIN, TYPE, and PROTOCOL are specified the same as for
4568 the system call of the same name.  You should C<use Socket> first
4569 to get the proper definitions imported.  See the examples in
4570 L<perlipc/"Sockets: Client/Server Communication">.
4571
4572 On systems that support a close-on-exec flag on files, the flag will
4573 be set for the newly opened file descriptor, as determined by the
4574 value of $^F.  See L<perlvar/$^F>.
4575
4576 =item socketpair SOCKET1,SOCKET2,DOMAIN,TYPE,PROTOCOL
4577
4578 Creates an unnamed pair of sockets in the specified domain, of the
4579 specified type.  DOMAIN, TYPE, and PROTOCOL are specified the same as
4580 for the system call of the same name.  If unimplemented, yields a fatal
4581 error.  Returns true if successful.
4582
4583 On systems that support a close-on-exec flag on files, the flag will
4584 be set for the newly opened file descriptors, as determined by the value
4585 of $^F.  See L<perlvar/$^F>.
4586
4587 Some systems defined C<pipe> in terms of C<socketpair>, in which a call
4588 to C<pipe(Rdr, Wtr)> is essentially:
4589
4590     use Socket;
4591     socketpair(Rdr, Wtr, AF_UNIX, SOCK_STREAM, PF_UNSPEC);
4592     shutdown(Rdr, 1);        # no more writing for reader
4593     shutdown(Wtr, 0);        # no more reading for writer
4594
4595 See L<perlipc> for an example of socketpair use.  Perl 5.8 and later will
4596 emulate socketpair using IP sockets to localhost if your system implements
4597 sockets but not socketpair.
4598
4599 =item sort SUBNAME LIST
4600
4601 =item sort BLOCK LIST
4602
4603 =item sort LIST
4604
4605 In list context, this sorts the LIST and returns the sorted list value.
4606 In scalar context, the behaviour of C<sort()> is undefined.
4607
4608 If SUBNAME or BLOCK is omitted, C<sort>s in standard string comparison
4609 order.  If SUBNAME is specified, it gives the name of a subroutine
4610 that returns an integer less than, equal to, or greater than C<0>,
4611 depending on how the elements of the list are to be ordered.  (The C<<
4612 <=> >> and C<cmp> operators are extremely useful in such routines.)
4613 SUBNAME may be a scalar variable name (unsubscripted), in which case
4614 the value provides the name of (or a reference to) the actual
4615 subroutine to use.  In place of a SUBNAME, you can provide a BLOCK as
4616 an anonymous, in-line sort subroutine.
4617
4618 If the subroutine's prototype is C<($$)>, the elements to be compared
4619 are passed by reference in C<@_>, as for a normal subroutine.  This is
4620 slower than unprototyped subroutines, where the elements to be
4621 compared are passed into the subroutine
4622 as the package global variables $a and $b (see example below).  Note that
4623 in the latter case, it is usually counter-productive to declare $a and
4624 $b as lexicals.
4625
4626 In either case, the subroutine may not be recursive.  The values to be
4627 compared are always passed by reference, so don't modify them.
4628
4629 You also cannot exit out of the sort block or subroutine using any of the
4630 loop control operators described in L<perlsyn> or with C<goto>.
4631
4632 When C<use locale> is in effect, C<sort LIST> sorts LIST according to the
4633 current collation locale.  See L<perllocale>.
4634
4635 Perl 5.6 and earlier used a quicksort algorithm to implement sort.
4636 That algorithm was not stable, and I<could> go quadratic.  (A I<stable> sort
4637 preserves the input order of elements that compare equal.  Although
4638 quicksort's run time is O(NlogN) when averaged over all arrays of
4639 length N, the time can be O(N**2), I<quadratic> behavior, for some
4640 inputs.)  In 5.7, the quicksort implementation was replaced with
4641 a stable mergesort algorithm whose worst case behavior is O(NlogN).
4642 But benchmarks indicated that for some inputs, on some platforms,
4643 the original quicksort was faster.  5.8 has a sort pragma for
4644 limited control of the sort.  Its rather blunt control of the
4645 underlying algorithm may not persist into future perls, but the
4646 ability to characterize the input or output in implementation
4647 independent ways quite probably will.  See L<sort>.
4648
4649 Examples:
4650
4651     # sort lexically
4652     @articles = sort @files;
4653
4654     # same thing, but with explicit sort routine
4655     @articles = sort {$a cmp $b} @files;
4656
4657     # now case-insensitively
4658     @articles = sort {uc($a) cmp uc($b)} @files;
4659
4660     # same thing in reversed order
4661     @articles = sort {$b cmp $a} @files;
4662
4663     # sort numerically ascending
4664     @articles = sort {$a <=> $b} @files;
4665
4666     # sort numerically descending
4667     @articles = sort {$b <=> $a} @files;
4668
4669     # this sorts the %age hash by value instead of key
4670     # using an in-line function
4671     @eldest = sort { $age{$b} <=> $age{$a} } keys %age;
4672
4673     # sort using explicit subroutine name
4674     sub byage {
4675         $age{$a} <=> $age{$b};  # presuming numeric
4676     }
4677     @sortedclass = sort byage @class;
4678
4679     sub backwards { $b cmp $a }
4680     @harry  = qw(dog cat x Cain Abel);
4681     @george = qw(gone chased yz Punished Axed);
4682     print sort @harry;
4683             # prints AbelCaincatdogx
4684     print sort backwards @harry;
4685             # prints xdogcatCainAbel
4686     print sort @george, 'to', @harry;
4687             # prints AbelAxedCainPunishedcatchaseddoggonetoxyz
4688
4689     # inefficiently sort by descending numeric compare using
4690     # the first integer after the first = sign, or the
4691     # whole record case-insensitively otherwise
4692
4693     @new = sort {
4694         ($b =~ /=(\d+)/)[0] <=> ($a =~ /=(\d+)/)[0]
4695                             ||
4696                     uc($a)  cmp  uc($b)
4697     } @old;
4698
4699     # same thing, but much more efficiently;
4700     # we'll build auxiliary indices instead
4701     # for speed
4702     @nums = @caps = ();
4703     for (@old) {
4704         push @nums, /=(\d+)/;
4705         push @caps, uc($_);
4706     }
4707
4708     @new = @old[ sort {
4709                         $nums[$b] <=> $nums[$a]
4710                                  ||
4711                         $caps[$a] cmp $caps[$b]
4712                        } 0..$#old
4713                ];
4714
4715     # same thing, but without any temps
4716     @new = map { $_->[0] }
4717            sort { $b->[1] <=> $a->[1]
4718                            ||
4719                   $a->[2] cmp $b->[2]
4720            } map { [$_, /=(\d+)/, uc($_)] } @old;
4721
4722     # using a prototype allows you to use any comparison subroutine
4723     # as a sort subroutine (including other package's subroutines)
4724     package other;
4725     sub backwards ($$) { $_[1] cmp $_[0]; }     # $a and $b are not set here
4726
4727     package main;
4728     @new = sort other::backwards @old;
4729
4730     # guarantee stability, regardless of algorithm
4731     use sort 'stable';
4732     @new = sort { substr($a, 3, 5) cmp substr($b, 3, 5) } @old;
4733
4734     # force use of mergesort (not portable outside Perl 5.8)
4735     use sort '_mergesort';  # note discouraging _
4736     @new = sort { substr($a, 3, 5) cmp substr($b, 3, 5) } @old;
4737
4738 If you're using strict, you I<must not> declare $a
4739 and $b as lexicals.  They are package globals.  That means
4740 if you're in the C<main> package and type
4741
4742     @articles = sort {$b <=> $a} @files;
4743
4744 then C<$a> and C<$b> are C<$main::a> and C<$main::b> (or C<$::a> and C<$::b>),
4745 but if you're in the C<FooPack> package, it's the same as typing
4746
4747     @articles = sort {$FooPack::b <=> $FooPack::a} @files;
4748
4749 The comparison function is required to behave.  If it returns
4750 inconsistent results (sometimes saying C<$x[1]> is less than C<$x[2]> and
4751 sometimes saying the opposite, for example) the results are not
4752 well-defined.
4753
4754 =item splice ARRAY,OFFSET,LENGTH,LIST
4755
4756 =item splice ARRAY,OFFSET,LENGTH
4757
4758 =item splice ARRAY,OFFSET
4759
4760 =item splice ARRAY
4761
4762 Removes the elements designated by OFFSET and LENGTH from an array, and
4763 replaces them with the elements of LIST, if any.  In list context,
4764 returns the elements removed from the array.  In scalar context,
4765 returns the last element removed, or C<undef> if no elements are
4766 removed.  The array grows or shrinks as necessary.
4767 If OFFSET is negative then it starts that far from the end of the array.
4768 If LENGTH is omitted, removes everything from OFFSET onward.
4769 If LENGTH is negative, removes the elements from OFFSET onward
4770 except for -LENGTH elements at the end of the array.
4771 If both OFFSET and LENGTH are omitted, removes everything. If OFFSET is
4772 past the end of the array, perl issues a warning, and splices at the
4773 end of the array.
4774
4775 The following equivalences hold (assuming C<< $[ == 0 and $#a >= $i >> )
4776
4777     push(@a,$x,$y)      splice(@a,@a,0,$x,$y)
4778     pop(@a)             splice(@a,-1)
4779     shift(@a)           splice(@a,0,1)
4780     unshift(@a,$x,$y)   splice(@a,0,0,$x,$y)
4781     $a[$i] = $y         splice(@a,$i,1,$y)
4782
4783 Example, assuming array lengths are passed before arrays:
4784
4785     sub aeq {   # compare two list values
4786         my(@a) = splice(@_,0,shift);
4787         my(@b) = splice(@_,0,shift);
4788         return 0 unless @a == @b;       # same len?
4789         while (@a) {
4790             return 0 if pop(@a) ne pop(@b);
4791         }
4792         return 1;
4793     }
4794     if (&aeq($len,@foo[1..$len],0+@bar,@bar)) { ... }
4795
4796 =item split /PATTERN/,EXPR,LIMIT
4797
4798 =item split /PATTERN/,EXPR
4799
4800 =item split /PATTERN/
4801
4802 =item split
4803
4804 Splits a string into a list of strings and returns that list.  By default,
4805 empty leading fields are preserved, and empty trailing ones are deleted.
4806
4807 In scalar context, returns the number of fields found and splits into
4808 the C<@_> array.  Use of split in scalar context is deprecated, however,
4809 because it clobbers your subroutine arguments.
4810
4811 If EXPR is omitted, splits the C<$_> string.  If PATTERN is also omitted,
4812 splits on whitespace (after skipping any leading whitespace).  Anything
4813 matching PATTERN is taken to be a delimiter separating the fields.  (Note
4814 that the delimiter may be longer than one character.)
4815
4816 If LIMIT is specified and positive, it represents the maximum number
4817 of fields the EXPR will be split into, though the actual number of
4818 fields returned depends on the number of times PATTERN matches within
4819 EXPR.  If LIMIT is unspecified or zero, trailing null fields are
4820 stripped (which potential users of C<pop> would do well to remember).
4821 If LIMIT is negative, it is treated as if an arbitrarily large LIMIT
4822 had been specified.  Note that splitting an EXPR that evaluates to the
4823 empty string always returns the empty list, regardless of the LIMIT
4824 specified.
4825
4826 A pattern matching the null string (not to be confused with
4827 a null pattern C<//>, which is just one member of the set of patterns
4828 matching a null string) will split the value of EXPR into separate
4829 characters at each point it matches that way.  For example:
4830
4831     print join(':', split(/ */, 'hi there'));
4832
4833 produces the output 'h:i:t:h:e:r:e'.
4834
4835 Using the empty pattern C<//> specifically matches the null string, and is
4836 not be confused with the use of C<//> to mean "the last successful pattern
4837 match".
4838
4839 Empty leading (or trailing) fields are produced when there are positive width
4840 matches at the beginning (or end) of the string; a zero-width match at the
4841 beginning (or end) of the string does not produce an empty field.  For
4842 example:
4843
4844    print join(':', split(/(?=\w)/, 'hi there!'));
4845
4846 produces the output 'h:i :t:h:e:r:e!'.
4847
4848 The LIMIT parameter can be used to split a line partially
4849
4850     ($login, $passwd, $remainder) = split(/:/, $_, 3);
4851
4852 When assigning to a list, if LIMIT is omitted, Perl supplies a LIMIT
4853 one larger than the number of variables in the list, to avoid
4854 unnecessary work.  For the list above LIMIT would have been 4 by
4855 default.  In time critical applications it behooves you not to split
4856 into more fields than you really need.
4857
4858 If the PATTERN contains parentheses, additional list elements are
4859 created from each matching substring in the delimiter.
4860
4861     split(/([,-])/, "1-10,20", 3);
4862
4863 produces the list value
4864
4865     (1, '-', 10, ',', 20)
4866
4867 If you had the entire header of a normal Unix email message in $header,
4868 you could split it up into fields and their values this way:
4869
4870     $header =~ s/\n\s+/ /g;  # fix continuation lines
4871     %hdrs   =  (UNIX_FROM => split /^(\S*?):\s*/m, $header);
4872
4873 The pattern C</PATTERN/> may be replaced with an expression to specify
4874 patterns that vary at runtime.  (To do runtime compilation only once,
4875 use C</$variable/o>.)
4876
4877 As a special case, specifying a PATTERN of space (S<C<' '>>) will split on
4878 white space just as C<split> with no arguments does.  Thus, S<C<split(' ')>> can
4879 be used to emulate B<awk>'s default behavior, whereas S<C<split(/ /)>>
4880 will give you as many null initial fields as there are leading spaces.
4881 A C<split> on C</\s+/> is like a S<C<split(' ')>> except that any leading
4882 whitespace produces a null first field.  A C<split> with no arguments
4883 really does a S<C<split(' ', $_)>> internally.
4884
4885 A PATTERN of C</^/> is treated as if it were C</^/m>, since it isn't
4886 much use otherwise.
4887
4888 Example:
4889
4890     open(PASSWD, '/etc/passwd');
4891     while (<PASSWD>) {
4892         chomp;
4893         ($login, $passwd, $uid, $gid,
4894          $gcos, $home, $shell) = split(/:/);
4895         #...
4896     }
4897
4898 As with regular pattern matching, any capturing parentheses that are not
4899 matched in a C<split()> will be set to C<undef> when returned:
4900
4901     @fields = split /(A)|B/, "1A2B3";
4902     # @fields is (1, 'A', 2, undef, 3)
4903
4904 =item sprintf FORMAT, LIST
4905
4906 Returns a string formatted by the usual C<printf> conventions of the C
4907 library function C<sprintf>.  See below for more details
4908 and see L<sprintf(3)> or L<printf(3)> on your system for an explanation of
4909 the general principles.
4910
4911 For example:
4912
4913         # Format number with up to 8 leading zeroes
4914         $result = sprintf("%08d", $number);
4915
4916         # Round number to 3 digits after decimal point
4917         $rounded = sprintf("%.3f", $number);
4918
4919 Perl does its own C<sprintf> formatting--it emulates the C
4920 function C<sprintf>, but it doesn't use it (except for floating-point
4921 numbers, and even then only the standard modifiers are allowed).  As a
4922 result, any non-standard extensions in your local C<sprintf> are not
4923 available from Perl.
4924
4925 Unlike C<printf>, C<sprintf> does not do what you probably mean when you
4926 pass it an array as your first argument. The array is given scalar context,
4927 and instead of using the 0th element of the array as the format, Perl will
4928 use the count of elements in the array as the format, which is almost never
4929 useful.
4930
4931 Perl's C<sprintf> permits the following universally-known conversions:
4932
4933    %%   a percent sign
4934    %c   a character with the given number
4935    %s   a string
4936    %d   a signed integer, in decimal
4937    %u   an unsigned integer, in decimal
4938    %o   an unsigned integer, in octal
4939    %x   an unsigned integer, in hexadecimal
4940    %e   a floating-point number, in scientific notation
4941    %f   a floating-point number, in fixed decimal notation
4942    %g   a floating-point number, in %e or %f notation
4943
4944 In addition, Perl permits the following widely-supported conversions:
4945
4946    %X   like %x, but using upper-case letters
4947    %E   like %e, but using an upper-case "E"
4948    %G   like %g, but with an upper-case "E" (if applicable)
4949    %b   an unsigned integer, in binary
4950    %p   a pointer (outputs the Perl value's address in hexadecimal)
4951    %n   special: *stores* the number of characters output so far
4952         into the next variable in the parameter list
4953
4954 Finally, for backward (and we do mean "backward") compatibility, Perl
4955 permits these unnecessary but widely-supported conversions:
4956
4957    %i   a synonym for %d
4958    %D   a synonym for %ld
4959    %U   a synonym for %lu
4960    %O   a synonym for %lo
4961    %F   a synonym for %f
4962
4963 Note that the number of exponent digits in the scientific notation produced
4964 by C<%e>, C<%E>, C<%g> and C<%G> for numbers with the modulus of the
4965 exponent less than 100 is system-dependent: it may be three or less
4966 (zero-padded as necessary).  In other words, 1.23 times ten to the
4967 99th may be either "1.23e99" or "1.23e099".
4968
4969 Between the C<%> and the format letter, you may specify a number of
4970 additional attributes controlling the interpretation of the format.
4971 In order, these are:
4972
4973 =over 4
4974
4975 =item format parameter index
4976
4977 An explicit format parameter index, such as C<2$>. By default sprintf
4978 will format the next unused argument in the list, but this allows you
4979 to take the arguments out of order. Eg:
4980
4981   printf '%2$d %1$d', 12, 34;      # prints "34 12"
4982   printf '%3$d %d %1$d', 1, 2, 3;  # prints "3 1 1"
4983
4984 =item flags
4985
4986 one or more of:
4987    space   prefix positive number with a space
4988    +       prefix positive number with a plus sign
4989    -       left-justify within the field
4990    0       use zeros, not spaces, to right-justify
4991    #       prefix non-zero octal with "0", non-zero hex with "0x",
4992            non-zero binary with "0b"
4993
4994 For example:
4995
4996   printf '<% d>', 12;   # prints "< 12>"
4997   printf '<%+d>', 12;   # prints "<+12>"
4998   printf '<%6s>', 12;   # prints "<    12>"
4999   printf '<%-6s>', 12;  # prints "<12    >"
5000   printf '<%06s>', 12;  # prints "<000012>"
5001   printf '<%#x>', 12;   # prints "<0xc>"
5002
5003 =item vector flag
5004
5005 The vector flag C<v>, optionally specifying the join string to use.
5006 This flag tells perl to interpret the supplied string as a vector
5007 of integers, one for each character in the string, separated by
5008 a given string (a dot C<.> by default). This can be useful for
5009 displaying ordinal values of characters in arbitrary strings:
5010
5011   printf "version is v%vd\n", $^V;     # Perl's version
5012
5013 Put an asterisk C<*> before the C<v> to override the string to
5014 use to separate the numbers:
5015
5016   printf "address is %*vX\n", ":", $addr;   # IPv6 address
5017   printf "bits are %0*v8b\n", " ", $bits;   # random bitstring
5018
5019 You can also explicitly specify the argument number to use for
5020 the join string using eg C<*2$v>:
5021
5022   printf '%*4$vX %*4$vX %*4$vX', @addr[1..3], ":";   # 3 IPv6 addresses
5023
5024 =item (minimum) width
5025
5026 Arguments are usually formatted to be only as wide as required to
5027 display the given value. You can override the width by putting
5028 a number here, or get the width from the next argument (with C<*>)
5029 or from a specified argument (with eg C<*2$>):
5030
5031   printf '<%s>', "a";       # prints "<a>"
5032   printf '<%6s>', "a";      # prints "<     a>"
5033   printf '<%*s>', 6, "a";   # prints "<     a>"
5034   printf '<%*2$s>', "a", 6; # prints "<     a>"
5035   printf '<%2s>', "long";   # prints "<long>" (does not truncate)
5036
5037 If a field width obtained through C<*> is negative, it has the same
5038 effect as the C<-> flag: left-justification.
5039
5040 =item precision, or maximum width
5041
5042 You can specify a precision (for numeric conversions) or a maximum
5043 width (for string conversions) by specifying a C<.> followed by a number.
5044 For floating point formats, with the exception of 'g' and 'G', this specifies
5045 the number of decimal places to show (the default being 6), eg:
5046
5047   # these examples are subject to system-specific variation
5048   printf '<%f>', 1;    # prints "<1.000000>"
5049   printf '<%.1f>', 1;  # prints "<1.0>"
5050   printf '<%.0f>', 1;  # prints "<1>"
5051   printf '<%e>', 10;   # prints "<1.000000e+01>"
5052   printf '<%.1e>', 10; # prints "<1.0e+01>"
5053
5054 For 'g' and 'G', this specifies the maximum number of digits to show,
5055 including prior to the decimal point as well as after it, eg:
5056
5057   # these examples are subject to system-specific variation
5058   printf '<%g>', 1;        # prints "<1>"
5059   printf '<%.10g>', 1;     # prints "<1>"
5060   printf '<%g>', 100;      # prints "<100>"
5061   printf '<%.1g>', 100;    # prints "<1e+02>"
5062   printf '<%.2g>', 100.01; # prints "<1e+02>"
5063   printf '<%.5g>', 100.01; # prints "<100.01>"
5064   printf '<%.4g>', 100.01; # prints "<100>"
5065
5066 For integer conversions, specifying a precision implies that the
5067 output of the number itself should be zero-padded to this width:
5068
5069   printf '<%.6x>', 1;      # prints "<000001>"
5070   printf '<%#.6x>', 1;     # prints "<0x000001>"
5071   printf '<%-10.6x>', 1;   # prints "<000001    >"
5072
5073 For string conversions, specifying a precision truncates the string
5074 to fit in the specified width:
5075
5076   printf '<%.5s>', "truncated";   # prints "<trunc>"
5077   printf '<%10.5s>', "truncated"; # prints "<     trunc>"
5078
5079 You can also get the precision from the next argument using C<.*>:
5080
5081   printf '<%.6x>', 1;       # prints "<000001>"
5082   printf '<%.*x>', 6, 1;    # prints "<000001>"
5083
5084 You cannot currently get the precision from a specified number,
5085 but it is intended that this will be possible in the future using
5086 eg C<.*2$>:
5087
5088   printf '<%.*2$x>', 1, 6;   # INVALID, but in future will print "<000001>"
5089
5090 =item size
5091
5092 For numeric conversions, you can specify the size to interpret the
5093 number as using C<l>, C<h>, C<V>, C<q>, C<L>, or C<ll>. For integer
5094 conversions (C<d u o x X b i D U O>), numbers are usually assumed to be
5095 whatever the default integer size is on your platform (usually 32 or 64
5096 bits), but you can override this to use instead one of the standard C types,
5097 as supported by the compiler used to build Perl:
5098
5099    l           interpret integer as C type "long" or "unsigned long"
5100    h           interpret integer as C type "short" or "unsigned short"
5101    q, L or ll  interpret integer as C type "long long", "unsigned long long".
5102                or "quads" (typically 64-bit integers)
5103
5104 The last will produce errors if Perl does not understand "quads" in your
5105 installation. (This requires that either the platform natively supports quads
5106 or Perl was specifically compiled to support quads.) You can find out
5107 whether your Perl supports quads via L<Config>:
5108
5109         use Config;
5110         ($Config{use64bitint} eq 'define' || $Config{longsize} >= 8) &&
5111                 print "quads\n";
5112
5113 For floating point conversions (C<e f g E F G>), numbers are usually assumed
5114 to be the default floating point size on your platform (double or long double),
5115 but you can force 'long double' with C<q>, C<L>, or C<ll> if your
5116 platform supports them. You can find out whether your Perl supports long
5117 doubles via L<Config>:
5118
5119         use Config;
5120         $Config{d_longdbl} eq 'define' && print "long doubles\n";
5121
5122 You can find out whether Perl considers 'long double' to be the default
5123 floating point size to use on your platform via L<Config>:
5124
5125         use Config;
5126         ($Config{uselongdouble} eq 'define') &&
5127                 print "long doubles by default\n";
5128
5129 It can also be the case that long doubles and doubles are the same thing:
5130
5131         use Config;
5132         ($Config{doublesize} == $Config{longdblsize}) &&
5133                 print "doubles are long doubles\n";
5134
5135 The size specifier C<V> has no effect for Perl code, but it is supported
5136 for compatibility with XS code; it means 'use the standard size for
5137 a Perl integer (or floating-point number)', which is already the
5138 default for Perl code.
5139
5140 =item order of arguments
5141
5142 Normally, sprintf takes the next unused argument as the value to
5143 format for each format specification. If the format specification
5144 uses C<*> to require additional arguments, these are consumed from
5145 the argument list in the order in which they appear in the format
5146 specification I<before> the value to format. Where an argument is
5147 specified using an explicit index, this does not affect the normal
5148 order for the arguments (even when the explicitly specified index
5149 would have been the next argument in any case).
5150
5151 So:
5152
5153   printf '<%*.*s>', $a, $b, $c;
5154
5155 would use C<$a> for the width, C<$b> for the precision and C<$c>
5156 as the value to format, while:
5157
5158   print '<%*1$.*s>', $a, $b;
5159
5160 would use C<$a> for the width and the precision, and C<$b> as the
5161 value to format.
5162
5163 Here are some more examples - beware that when using an explicit
5164 index, the C<$> may need to be escaped:
5165
5166   printf "%2\$d %d\n",    12, 34;               # will print "34 12\n"
5167   printf "%2\$d %d %d\n", 12, 34;               # will print "34 12 34\n"
5168   printf "%3\$d %d %d\n", 12, 34, 56;           # will print "56 12 34\n"
5169   printf "%2\$*3\$d %d\n", 12, 34, 3;           # will print " 34 12\n"
5170
5171 =back
5172
5173 If C<use locale> is in effect, the character used for the decimal
5174 point in formatted real numbers is affected by the LC_NUMERIC locale.
5175 See L<perllocale>.
5176
5177 =item sqrt EXPR
5178
5179 =item sqrt
5180
5181 Return the square root of EXPR.  If EXPR is omitted, returns square
5182 root of C<$_>.  Only works on non-negative operands, unless you've
5183 loaded the standard Math::Complex module.
5184
5185     use Math::Complex;
5186     print sqrt(-2);    # prints 1.4142135623731i
5187
5188 =item srand EXPR
5189
5190 =item srand
5191
5192 Sets the random number seed for the C<rand> operator.
5193
5194 The point of the function is to "seed" the C<rand> function so that
5195 C<rand> can produce a different sequence each time you run your
5196 program.
5197
5198 If srand() is not called explicitly, it is called implicitly at the
5199 first use of the C<rand> operator.  However, this was not the case in
5200 versions of Perl before 5.004, so if your script will run under older
5201 Perl versions, it should call C<srand>.
5202
5203 Most programs won't even call srand() at all, except those that
5204 need a cryptographically-strong starting point rather than the
5205 generally acceptable default, which is based on time of day,
5206 process ID, and memory allocation, or the F</dev/urandom> device,
5207 if available.
5208
5209 You can call srand($seed) with the same $seed to reproduce the
5210 I<same> sequence from rand(), but this is usually reserved for
5211 generating predictable results for testing or debugging.
5212 Otherwise, don't call srand() more than once in your program.
5213
5214 Do B<not> call srand() (i.e. without an argument) more than once in
5215 a script.  The internal state of the random number generator should
5216 contain more entropy than can be provided by any seed, so calling
5217 srand() again actually I<loses> randomness.
5218
5219 Most implementations of C<srand> take an integer and will silently
5220 truncate decimal numbers.  This means C<srand(42)> will usually
5221 produce the same results as C<srand(42.1)>.  To be safe, always pass
5222 C<srand> an integer.
5223
5224 In versions of Perl prior to 5.004 the default seed was just the
5225 current C<time>.  This isn't a particularly good seed, so many old
5226 programs supply their own seed value (often C<time ^ $$> or C<time ^
5227 ($$ + ($$ << 15))>), but that isn't necessary any more.
5228
5229 Note that you need something much more random than the default seed for
5230 cryptographic purposes.  Checksumming the compressed output of one or more
5231 rapidly changing operating system status programs is the usual method.  For
5232 example:
5233
5234     srand (time ^ $$ ^ unpack "%L*", `ps axww | gzip`);
5235
5236 If you're particularly concerned with this, see the C<Math::TrulyRandom>
5237 module in CPAN.
5238
5239 Frequently called programs (like CGI scripts) that simply use
5240
5241     time ^ $$
5242
5243 for a seed can fall prey to the mathematical property that
5244
5245     a^b == (a+1)^(b+1)
5246
5247 one-third of the time.  So don't do that.
5248
5249 =item stat FILEHANDLE
5250
5251 =item stat EXPR
5252
5253 =item stat
5254
5255 Returns a 13-element list giving the status info for a file, either
5256 the file opened via FILEHANDLE, or named by EXPR.  If EXPR is omitted,
5257 it stats C<$_>.  Returns a null list if the stat fails.  Typically used
5258 as follows:
5259
5260     ($dev,$ino,$mode,$nlink,$uid,$gid,$rdev,$size,
5261        $atime,$mtime,$ctime,$blksize,$blocks)
5262            = stat($filename);
5263
5264 Not all fields are supported on all filesystem types.  Here are the
5265 meaning of the fields:
5266
5267   0 dev      device number of filesystem
5268   1 ino      inode number
5269   2 mode     file mode  (type and permissions)
5270   3 nlink    number of (hard) links to the file
5271   4 uid      numeric user ID of file's owner
5272   5 gid      numeric group ID of file's owner
5273   6 rdev     the device identifier (special files only)
5274   7 size     total size of file, in bytes
5275   8 atime    last access time in seconds since the epoch
5276   9 mtime    last modify time in seconds since the epoch
5277  10 ctime    inode change time in seconds since the epoch (*)
5278  11 blksize  preferred block size for file system I/O
5279  12 blocks   actual number of blocks allocated
5280
5281 (The epoch was at 00:00 January 1, 1970 GMT.)
5282
5283 (*) The ctime field is non-portable, in particular you cannot expect
5284 it to be a "creation time", see L<perlport/"Files and Filesystems">
5285 for details.
5286
5287 If stat is passed the special filehandle consisting of an underline, no
5288 stat is done, but the current contents of the stat structure from the
5289 last stat or filetest are returned.  Example:
5290
5291     if (-x $file && (($d) = stat(_)) && $d < 0) {
5292         print "$file is executable NFS file\n";
5293     }
5294
5295 (This works on machines only for which the device number is negative
5296 under NFS.)
5297
5298 Because the mode contains both the file type and its permissions, you
5299 should mask off the file type portion and (s)printf using a C<"%o">
5300 if you want to see the real permissions.
5301
5302     $mode = (stat($filename))[2];
5303     printf "Permissions are %04o\n", $mode & 07777;
5304
5305 In scalar context, C<stat> returns a boolean value indicating success
5306 or failure, and, if successful, sets the information associated with
5307 the special filehandle C<_>.
5308
5309 The File::stat module provides a convenient, by-name access mechanism:
5310
5311     use File::stat;
5312     $sb = stat($filename);
5313     printf "File is %s, size is %s, perm %04o, mtime %s\n",
5314         $filename, $sb->size, $sb->mode & 07777,
5315         scalar localtime $sb->mtime;
5316
5317 You can import symbolic mode constants (C<S_IF*>) and functions
5318 (C<S_IS*>) from the Fcntl module:
5319
5320     use Fcntl ':mode';
5321
5322     $mode = (stat($filename))[2];
5323
5324     $user_rwx      = ($mode & S_IRWXU) >> 6;
5325     $group_read    = ($mode & S_IRGRP) >> 3;
5326     $other_execute =  $mode & S_IXOTH;
5327
5328     printf "Permissions are %04o\n", S_IMODE($mode), "\n";
5329
5330     $is_setuid     =  $mode & S_ISUID;
5331     $is_setgid     =  S_ISDIR($mode);
5332
5333 You could write the last two using the C<-u> and C<-d> operators.
5334 The commonly available S_IF* constants are
5335
5336     # Permissions: read, write, execute, for user, group, others.
5337
5338     S_IRWXU S_IRUSR S_IWUSR S_IXUSR
5339     S_IRWXG S_IRGRP S_IWGRP S_IXGRP
5340     S_IRWXO S_IROTH S_IWOTH S_IXOTH
5341
5342     # Setuid/Setgid/Stickiness/SaveText.
5343     # Note that the exact meaning of these is system dependent.
5344
5345     S_ISUID S_ISGID S_ISVTX S_ISTXT
5346
5347     # File types.  Not necessarily all are available on your system.
5348
5349     S_IFREG S_IFDIR S_IFLNK S_IFBLK S_ISCHR S_IFIFO S_IFSOCK S_IFWHT S_ENFMT
5350
5351     # The following are compatibility aliases for S_IRUSR, S_IWUSR, S_IXUSR.
5352
5353     S_IREAD S_IWRITE S_IEXEC
5354
5355 and the S_IF* functions are
5356
5357     S_IMODE($mode)      the part of $mode containing the permission bits
5358                         and the setuid/setgid/sticky bits
5359
5360     S_IFMT($mode)       the part of $mode containing the file type
5361                         which can be bit-anded with e.g. S_IFREG
5362                         or with the following functions
5363
5364     # The operators -f, -d, -l, -b, -c, -p, and -s.
5365
5366     S_ISREG($mode) S_ISDIR($mode) S_ISLNK($mode)
5367     S_ISBLK($mode) S_ISCHR($mode) S_ISFIFO($mode) S_ISSOCK($mode)
5368
5369     # No direct -X operator counterpart, but for the first one
5370     # the -g operator is often equivalent.  The ENFMT stands for
5371     # record flocking enforcement, a platform-dependent feature.
5372
5373     S_ISENFMT($mode) S_ISWHT($mode)
5374
5375 See your native chmod(2) and stat(2) documentation for more details
5376 about the S_* constants.  To get status info for a symbolic link
5377 instead of the target file behind the link, use the C<lstat> function.
5378
5379 =item study SCALAR
5380
5381 =item study
5382
5383 Takes extra time to study SCALAR (C<$_> if unspecified) in anticipation of
5384 doing many pattern matches on the string before it is next modified.
5385 This may or may not save time, depending on the nature and number of
5386 patterns you are searching on, and on the distribution of character
5387 frequencies in the string to be searched--you probably want to compare
5388 run times with and without it to see which runs faster.  Those loops
5389 which scan for many short constant strings (including the constant
5390 parts of more complex patterns) will benefit most.  You may have only
5391 one C<study> active at a time--if you study a different scalar the first
5392 is "unstudied".  (The way C<study> works is this: a linked list of every
5393 character in the string to be searched is made, so we know, for
5394 example, where all the C<'k'> characters are.  From each search string,
5395 the rarest character is selected, based on some static frequency tables
5396 constructed from some C programs and English text.  Only those places
5397 that contain this "rarest" character are examined.)
5398
5399 For example, here is a loop that inserts index producing entries
5400 before any line containing a certain pattern:
5401
5402     while (<>) {
5403         study;
5404         print ".IX foo\n"       if /\bfoo\b/;
5405         print ".IX bar\n"       if /\bbar\b/;
5406         print ".IX blurfl\n"    if /\bblurfl\b/;
5407         # ...
5408         print;
5409     }
5410
5411 In searching for C</\bfoo\b/>, only those locations in C<$_> that contain C<f>
5412 will be looked at, because C<f> is rarer than C<o>.  In general, this is
5413 a big win except in pathological cases.  The only question is whether
5414 it saves you more time than it took to build the linked list in the
5415 first place.
5416
5417 Note that if you have to look for strings that you don't know till
5418 runtime, you can build an entire loop as a string and C<eval> that to
5419 avoid recompiling all your patterns all the time.  Together with
5420 undefining C<$/> to input entire files as one record, this can be very
5421 fast, often faster than specialized programs like fgrep(1).  The following
5422 scans a list of files (C<@files>) for a list of words (C<@words>), and prints
5423 out the names of those files that contain a match:
5424
5425     $search = 'while (<>) { study;';
5426     foreach $word (@words) {
5427         $search .= "++\$seen{\$ARGV} if /\\b$word\\b/;\n";
5428     }
5429     $search .= "}";
5430     @ARGV = @files;
5431     undef $/;
5432     eval $search;               # this screams
5433     $/ = "\n";          # put back to normal input delimiter
5434     foreach $file (sort keys(%seen)) {
5435         print $file, "\n";
5436     }
5437
5438 =item sub NAME BLOCK
5439
5440 =item sub NAME (PROTO) BLOCK
5441
5442 =item sub NAME : ATTRS BLOCK
5443
5444 =item sub NAME (PROTO) : ATTRS BLOCK
5445
5446 This is subroutine definition, not a real function I<per se>.
5447 Without a BLOCK it's just a forward declaration.  Without a NAME,
5448 it's an anonymous function declaration, and does actually return
5449 a value: the CODE ref of the closure you just created.
5450
5451 See L<perlsub> and L<perlref> for details about subroutines and
5452 references, and L<attributes> and L<Attribute::Handlers> for more
5453 information about attributes.
5454
5455 =item substr EXPR,OFFSET,LENGTH,REPLACEMENT
5456
5457 =item substr EXPR,OFFSET,LENGTH
5458
5459 =item substr EXPR,OFFSET
5460
5461 Extracts a substring out of EXPR and returns it.  First character is at
5462 offset C<0>, or whatever you've set C<$[> to (but don't do that).
5463 If OFFSET is negative (or more precisely, less than C<$[>), starts
5464 that far from the end of the string.  If LENGTH is omitted, returns
5465 everything to the end of the string.  If LENGTH is negative, leaves that
5466 many characters off the end of the string.
5467
5468 You can use the substr() function as an lvalue, in which case EXPR
5469 must itself be an lvalue.  If you assign something shorter than LENGTH,
5470 the string will shrink, and if you assign something longer than LENGTH,
5471 the string will grow to accommodate it.  To keep the string the same
5472 length you may need to pad or chop your value using C<sprintf>.
5473
5474 If OFFSET and LENGTH specify a substring that is partly outside the
5475 string, only the part within the string is returned.  If the substring
5476 is beyond either end of the string, substr() returns the undefined
5477 value and produces a warning.  When used as an lvalue, specifying a
5478 substring that is entirely outside the string is a fatal error.
5479 Here's an example showing the behavior for boundary cases:
5480
5481     my $name = 'fred';
5482     substr($name, 4) = 'dy';            # $name is now 'freddy'
5483     my $null = substr $name, 6, 2;      # returns '' (no warning)
5484     my $oops = substr $name, 7;         # returns undef, with warning
5485     substr($name, 7) = 'gap';           # fatal error
5486
5487 An alternative to using substr() as an lvalue is to specify the
5488 replacement string as the 4th argument.  This allows you to replace
5489 parts of the EXPR and return what was there before in one operation,
5490 just as you can with splice().
5491
5492 If the lvalue returned by substr is used after the EXPR is changed in
5493 any way, the behaviour may not be as expected and is subject to change.
5494 This caveat includes code such as C<print(substr($foo,$a,$b)=$bar)> or
5495 C<(substr($foo,$a,$b)=$bar)=$fud> (where $foo is changed via the
5496 substring assignment, and then the substr is used again), or where a
5497 substr() is aliased via a C<foreach> loop or passed as a parameter or
5498 a reference to it is taken and then the alias, parameter, or deref'd
5499 reference either is used after the original EXPR has been changed or
5500 is assigned to and then used a second time.
5501
5502 =item symlink OLDFILE,NEWFILE
5503
5504 Creates a new filename symbolically linked to the old filename.
5505 Returns C<1> for success, C<0> otherwise.  On systems that don't support
5506 symbolic links, produces a fatal error at run time.  To check for that,
5507 use eval:
5508
5509     $symlink_exists = eval { symlink("",""); 1 };
5510
5511 =item syscall LIST
5512
5513 Calls the system call specified as the first element of the list,
5514 passing the remaining elements as arguments to the system call.  If
5515 unimplemented, produces a fatal error.  The arguments are interpreted
5516 as follows: if a given argument is numeric, the argument is passed as
5517 an int.  If not, the pointer to the string value is passed.  You are
5518 responsible to make sure a string is pre-extended long enough to
5519 receive any result that might be written into a string.  You can't use a
5520 string literal (or other read-only string) as an argument to C<syscall>
5521 because Perl has to assume that any string pointer might be written
5522 through.  If your
5523 integer arguments are not literals and have never been interpreted in a
5524 numeric context, you may need to add C<0> to them to force them to look
5525 like numbers.  This emulates the C<syswrite> function (or vice versa):
5526
5527     require 'syscall.ph';               # may need to run h2ph
5528     $s = "hi there\n";
5529     syscall(&SYS_write, fileno(STDOUT), $s, length $s);
5530
5531 Note that Perl supports passing of up to only 14 arguments to your system call,
5532 which in practice should usually suffice.
5533
5534 Syscall returns whatever value returned by the system call it calls.
5535 If the system call fails, C<syscall> returns C<-1> and sets C<$!> (errno).
5536 Note that some system calls can legitimately return C<-1>.  The proper
5537 way to handle such calls is to assign C<$!=0;> before the call and
5538 check the value of C<$!> if syscall returns C<-1>.
5539
5540 There's a problem with C<syscall(&SYS_pipe)>: it returns the file
5541 number of the read end of the pipe it creates.  There is no way
5542 to retrieve the file number of the other end.  You can avoid this
5543 problem by using C<pipe> instead.
5544
5545 =item sysopen FILEHANDLE,FILENAME,MODE
5546
5547 =item sysopen FILEHANDLE,FILENAME,MODE,PERMS
5548
5549 Opens the file whose filename is given by FILENAME, and associates it
5550 with FILEHANDLE.  If FILEHANDLE is an expression, its value is used as
5551 the name of the real filehandle wanted.  This function calls the
5552 underlying operating system's C<open> function with the parameters
5553 FILENAME, MODE, PERMS.
5554
5555 The possible values and flag bits of the MODE parameter are
5556 system-dependent; they are available via the standard module C<Fcntl>.
5557 See the documentation of your operating system's C<open> to see which
5558 values and flag bits are available.  You may combine several flags
5559 using the C<|>-operator.
5560
5561 Some of the most common values are C<O_RDONLY> for opening the file in
5562 read-only mode, C<O_WRONLY> for opening the file in write-only mode,
5563 and C<O_RDWR> for opening the file in read-write mode, and.
5564
5565 For historical reasons, some values work on almost every system
5566 supported by perl: zero means read-only, one means write-only, and two
5567 means read/write.  We know that these values do I<not> work under
5568 OS/390 & VM/ESA Unix and on the Macintosh; you probably don't want to
5569 use them in new code.
5570
5571 If the file named by FILENAME does not exist and the C<open> call creates
5572 it (typically because MODE includes the C<O_CREAT> flag), then the value of
5573 PERMS specifies the permissions of the newly created file.  If you omit
5574 the PERMS argument to C<sysopen>, Perl uses the octal value C<0666>.
5575 These permission values need to be in octal, and are modified by your
5576 process's current C<umask>.
5577
5578 In many systems the C<O_EXCL> flag is available for opening files in
5579 exclusive mode.  This is B<not> locking: exclusiveness means here that
5580 if the file already exists, sysopen() fails.  The C<O_EXCL> wins
5581 C<O_TRUNC>.
5582
5583 Sometimes you may want to truncate an already-existing file: C<O_TRUNC>.
5584
5585 You should seldom if ever use C<0644> as argument to C<sysopen>, because
5586 that takes away the user's option to have a more permissive umask.
5587 Better to omit it.  See the perlfunc(1) entry on C<umask> for more
5588 on this.
5589
5590 Note that C<sysopen> depends on the fdopen() C library function.
5591 On many UNIX systems, fdopen() is known to fail when file descriptors
5592 exceed a certain value, typically 255. If you need more file
5593 descriptors than that, consider rebuilding Perl to use the C<sfio>
5594 library, or perhaps using the POSIX::open() function.
5595
5596 See L<perlopentut> for a kinder, gentler explanation of opening files.
5597
5598 =item sysread FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH,OFFSET
5599
5600 =item sysread FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH
5601
5602 Attempts to read LENGTH bytes of data into variable SCALAR from the
5603 specified FILEHANDLE, using the system call read(2).  It bypasses
5604 buffered IO, so mixing this with other kinds of reads, C<print>,
5605 C<write>, C<seek>, C<tell>, or C<eof> can cause confusion because the
5606 perlio or stdio layers usually buffers data.  Returns the number of
5607 bytes actually read, C<0> at end of file, or undef if there was an
5608 error (in the latter case C<$!> is also set).  SCALAR will be grown or
5609 shrunk so that the last byte actually read is the last byte of the
5610 scalar after the read.
5611
5612 An OFFSET may be specified to place the read data at some place in the
5613 string other than the beginning.  A negative OFFSET specifies
5614 placement at that many characters counting backwards from the end of
5615 the string.  A positive OFFSET greater than the length of SCALAR
5616 results in the string being padded to the required size with C<"\0">
5617 bytes before the result of the read is appended.
5618
5619 There is no syseof() function, which is ok, since eof() doesn't work
5620 very well on device files (like ttys) anyway.  Use sysread() and check
5621 for a return value for 0 to decide whether you're done.
5622
5623 Note that if the filehandle has been marked as C<:utf8> Unicode
5624 characters are read instead of bytes (the LENGTH, OFFSET, and the
5625 return value of sysread() are in Unicode characters).
5626 The C<:encoding(...)> layer implicitly introduces the C<:utf8> layer.
5627 See L</binmode>, L</open>, and the C<open> pragma, L<open>.
5628
5629 =item sysseek FILEHANDLE,POSITION,WHENCE
5630
5631 Sets FILEHANDLE's system position in bytes using the system call
5632 lseek(2).  FILEHANDLE may be an expression whose value gives the name
5633 of the filehandle.  The values for WHENCE are C<0> to set the new
5634 position to POSITION, C<1> to set the it to the current position plus
5635 POSITION, and C<2> to set it to EOF plus POSITION (typically
5636 negative).
5637
5638 Note the I<in bytes>: even if the filehandle has been set to operate
5639 on characters (for example by using the C<:utf8> I/O layer), tell()
5640 will return byte offsets, not character offsets (because implementing
5641 that would render sysseek() very slow).
5642
5643 sysseek() bypasses normal buffered IO, so mixing this with reads (other
5644 than C<sysread>, for example &gt;&lt or read()) C<print>, C<write>,
5645 C<seek>, C<tell>, or C<eof> may cause confusion.
5646
5647 For WHENCE, you may also use the constants C<SEEK_SET>, C<SEEK_CUR>,
5648 and C<SEEK_END> (start of the file, current position, end of the file)
5649 from the Fcntl module.  Use of the constants is also more portable
5650 than relying on 0, 1, and 2.  For example to define a "systell" function:
5651
5652         use Fnctl 'SEEK_CUR';
5653         sub systell { sysseek($_[0], 0, SEEK_CUR) }
5654
5655 Returns the new position, or the undefined value on failure.  A position
5656 of zero is returned as the string C<"0 but true">; thus C<sysseek> returns
5657 true on success and false on failure, yet you can still easily determine
5658 the new position.
5659
5660 =item system LIST
5661
5662 =item system PROGRAM LIST
5663
5664 Does exactly the same thing as C<exec LIST>, except that a fork is
5665 done first, and the parent process waits for the child process to
5666 complete.  Note that argument processing varies depending on the
5667 number of arguments.  If there is more than one argument in LIST,
5668 or if LIST is an array with more than one value, starts the program
5669 given by the first element of the list with arguments given by the
5670 rest of the list.  If there is only one scalar argument, the argument
5671 is checked for shell metacharacters, and if there are any, the
5672 entire argument is passed to the system's command shell for parsing
5673 (this is C</bin/sh -c> on Unix platforms, but varies on other
5674 platforms).  If there are no shell metacharacters in the argument,
5675 it is split into words and passed directly to C<execvp>, which is
5676 more efficient.
5677
5678 Beginning with v5.6.0, Perl will attempt to flush all files opened for
5679 output before any operation that may do a fork, but this may not be
5680 supported on some platforms (see L<perlport>).  To be safe, you may need
5681 to set C<$|> ($AUTOFLUSH in English) or call the C<autoflush()> method
5682 of C<IO::Handle> on any open handles.
5683
5684 The return value is the exit status of the program as returned by the
5685 C<wait> call.  To get the actual exit value shift right by eight (see below).
5686 See also L</exec>.  This is I<not> what you want to use to capture
5687 the output from a command, for that you should use merely backticks or
5688 C<qx//>, as described in L<perlop/"`STRING`">.  Return value of -1
5689 indicates a failure to start the program (inspect $! for the reason).
5690
5691 Like C<exec>, C<system> allows you to lie to a program about its name if
5692 you use the C<system PROGRAM LIST> syntax.  Again, see L</exec>.
5693
5694 Because C<system> and backticks block C<SIGINT> and C<SIGQUIT>,
5695 killing the program they're running doesn't actually interrupt
5696 your program.
5697
5698     @args = ("command", "arg1", "arg2");
5699     system(@args) == 0
5700          or die "system @args failed: $?"
5701
5702 You can check all the failure possibilities by inspecting
5703 C<$?> like this:
5704
5705     $exit_value  = $? >> 8;
5706     $signal_num  = $? & 127;
5707     $dumped_core = $? & 128;
5708
5709 or more portably by using the W*() calls of the POSIX extension;
5710 see L<perlport> for more information.
5711
5712 When the arguments get executed via the system shell, results
5713 and return codes will be subject to its quirks and capabilities.
5714 See L<perlop/"`STRING`"> and L</exec> for details.
5715
5716 =item syswrite FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH,OFFSET
5717
5718 =item syswrite FILEHANDLE,SCALAR,LENGTH
5719
5720 =item syswrite FILEHANDLE,SCALAR
5721
5722 Attempts to write LENGTH bytes of data from variable SCALAR to the
5723 specified FILEHANDLE, using the system call write(2).  If LENGTH is
5724 not specified, writes whole SCALAR.  It bypasses buffered IO, so
5725 mixing this with reads (other than C<sysread())>, C<print>, C<write>,
5726 C<seek>, C<tell>, or C<eof> may cause confusion because the perlio and
5727 stdio layers usually buffers data.  Returns the number of bytes
5728 actually written, or C<undef> if there was an error (in this case the
5729 errno variable C<$!> is also set).  If the LENGTH is greater than the
5730 available data in the SCALAR after the OFFSET, only as much data as is
5731 available will be written.
5732
5733 An OFFSET may be specified to write the data from some part of the
5734 string other than the beginning.  A negative OFFSET specifies writing
5735 that many characters counting backwards from the end of the string.
5736 In the case the SCALAR is empty you can use OFFSET but only zero offset.
5737
5738 Note that if the filehandle has been marked as C<:utf8>,
5739 Unicode characters are written instead of bytes (the LENGTH, OFFSET,
5740 and the return value of syswrite() are in Unicode characters).
5741 The C<:encoding(...)> layer implicitly introduces the C<:utf8> layer.
5742 See L</binmode>, L</open>, and the C<open> pragma, L<open>.
5743
5744 =item tell FILEHANDLE
5745
5746 =item tell
5747
5748 Returns the current position I<in bytes> for FILEHANDLE, or -1 on
5749 error.  FILEHANDLE may be an expression whose value gives the name of
5750 the actual filehandle.  If FILEHANDLE is omitted, assumes the file
5751 last read.
5752
5753 Note the I<in bytes>: even if the filehandle has been set to
5754 operate on characters (for example by using the C<:utf8> open
5755 layer), tell() will return byte offsets, not character offsets
5756 (because that would render seek() and tell() rather slow).
5757
5758 The return value of tell() for the standard streams like the STDIN
5759 depends on the operating system: it may return -1 or something else.
5760 tell() on pipes, fifos, and sockets usually returns -1.
5761
5762 There is no C<systell> function.  Use C<sysseek(FH, 0, 1)> for that.
5763
5764 Do not use tell() on a filehandle that has been opened using
5765 sysopen(), use sysseek() for that as described above.  Why?  Because
5766 sysopen() creates unbuffered, "raw", filehandles, while open() creates
5767 buffered filehandles.  sysseek() make sense only on the first kind,
5768 tell() only makes sense on the second kind.
5769
5770 =item telldir DIRHANDLE
5771
5772 Returns the current position of the C<readdir> routines on DIRHANDLE.
5773 Value may be given to C<seekdir> to access a particular location in a
5774 directory.  Has the same caveats about possible directory compaction as
5775 the corresponding system library routine.
5776
5777 =item tie VARIABLE,CLASSNAME,LIST
5778
5779 This function binds a variable to a package class that will provide the
5780 implementation for the variable.  VARIABLE is the name of the variable
5781 to be enchanted.  CLASSNAME is the name of a class implementing objects
5782 of correct type.  Any additional arguments are passed to the C<new>
5783 method of the class (meaning C<TIESCALAR>, C<TIEHANDLE>, C<TIEARRAY>,
5784 or C<TIEHASH>).  Typically these are arguments such as might be passed
5785 to the C<dbm_open()> function of C.  The object returned by the C<new>
5786 method is also returned by the C<tie> function, which would be useful
5787 if you want to access other methods in CLASSNAME.
5788
5789 Note that functions such as C<keys> and C<values> may return huge lists
5790 when used on large objects, like DBM files.  You may prefer to use the
5791 C<each> function to iterate over such.  Example:
5792
5793     # print out history file offsets
5794     use NDBM_File;
5795     tie(%HIST, 'NDBM_File', '/usr/lib/news/history', 1, 0);
5796     while (($key,$val) = each %HIST) {
5797         print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
5798     }
5799     untie(%HIST);
5800
5801 A class implementing a hash should have the following methods:
5802
5803     TIEHASH classname, LIST
5804     FETCH this, key
5805     STORE this, key, value
5806     DELETE this, key
5807     CLEAR this
5808     EXISTS this, key
5809     FIRSTKEY this
5810     NEXTKEY this, lastkey
5811     DESTROY this
5812     UNTIE this
5813
5814 A class implementing an ordinary array should have the following methods:
5815
5816     TIEARRAY classname, LIST
5817     FETCH this, key
5818     STORE this, key, value
5819     FETCHSIZE this
5820     STORESIZE this, count
5821     CLEAR this
5822     PUSH this, LIST
5823     POP this
5824     SHIFT this
5825     UNSHIFT this, LIST
5826     SPLICE this, offset, length, LIST
5827     EXTEND this, count
5828     DESTROY this
5829     UNTIE this
5830
5831 A class implementing a file handle should have the following methods:
5832
5833     TIEHANDLE classname, LIST
5834     READ this, scalar, length, offset
5835     READLINE this
5836     GETC this
5837     WRITE this, scalar, length, offset
5838     PRINT this, LIST
5839     PRINTF this, format, LIST
5840     BINMODE this
5841     EOF this
5842     FILENO this
5843     SEEK this, position, whence
5844     TELL this
5845     OPEN this, mode, LIST
5846     CLOSE this
5847     DESTROY this
5848     UNTIE this
5849
5850 A class implementing a scalar should have the following methods:
5851
5852     TIESCALAR classname, LIST
5853     FETCH this,
5854     STORE this, value
5855     DESTROY this
5856     UNTIE this
5857
5858 Not all methods indicated above need be implemented.  See L<perltie>,
5859 L<Tie::Hash>, L<Tie::Array>, L<Tie::Scalar>, and L<Tie::Handle>.
5860
5861 Unlike C<dbmopen>, the C<tie> function will not use or require a module
5862 for you--you need to do that explicitly yourself.  See L<DB_File>
5863 or the F<Config> module for interesting C<tie> implementations.
5864
5865 For further details see L<perltie>, L<"tied VARIABLE">.
5866
5867 =item tied VARIABLE
5868
5869 Returns a reference to the object underlying VARIABLE (the same value
5870 that was originally returned by the C<tie> call that bound the variable
5871 to a package.)  Returns the undefined value if VARIABLE isn't tied to a
5872 package.
5873
5874 =item time
5875
5876 Returns the number of non-leap seconds since whatever time the system
5877 considers to be the epoch (that's 00:00:00, January 1, 1904 for Mac OS,
5878 and 00:00:00 UTC, January 1, 1970 for most other systems).
5879 Suitable for feeding to C<gmtime> and C<localtime>.
5880
5881 For measuring time in better granularity than one second,
5882 you may use either the Time::HiRes module (from CPAN, and starting from
5883 Perl 5.8 part of the standard distribution), or if you have
5884 gettimeofday(2), you may be able to use the C<syscall> interface of Perl.
5885 See L<perlfaq8> for details.
5886
5887 =item times
5888
5889 Returns a four-element list giving the user and system times, in
5890 seconds, for this process and the children of this process.
5891
5892     ($user,$system,$cuser,$csystem) = times;
5893
5894 In scalar context, C<times> returns C<$user>.
5895
5896 =item tr///
5897
5898 The transliteration operator.  Same as C<y///>.  See L<perlop>.
5899
5900 =item truncate FILEHANDLE,LENGTH
5901
5902 =item truncate EXPR,LENGTH
5903
5904 Truncates the file opened on FILEHANDLE, or named by EXPR, to the
5905 specified length.  Produces a fatal error if truncate isn't implemented
5906 on your system.  Returns true if successful, the undefined value
5907 otherwise.
5908
5909 The behavior is undefined if LENGTH is greater than the length of the
5910 file.
5911
5912 =item uc EXPR
5913
5914 =item uc
5915
5916 Returns an uppercased version of EXPR.  This is the internal function
5917 implementing the C<\U> escape in double-quoted strings.  Respects
5918 current LC_CTYPE locale if C<use locale> in force.  See L<perllocale>
5919 and L<perlunicode> for more details about locale and Unicode support.
5920 It does not attempt to do titlecase mapping on initial letters.  See
5921 C<ucfirst> for that.
5922
5923 If EXPR is omitted, uses C<$_>.
5924
5925 =item ucfirst EXPR
5926
5927 =item ucfirst
5928
5929 Returns the value of EXPR with the first character in uppercase
5930 (titlecase in Unicode).  This is the internal function implementing
5931 the C<\u> escape in double-quoted strings.  Respects current LC_CTYPE
5932 locale if C<use locale> in force.  See L<perllocale> and L<perlunicode>
5933 for more details about locale and Unicode support.
5934
5935 If EXPR is omitted, uses C<$_>.
5936
5937 =item umask EXPR
5938
5939 =item umask
5940
5941 Sets the umask for the process to EXPR and returns the previous value.
5942 If EXPR is omitted, merely returns the current umask.
5943
5944 The Unix permission C<rwxr-x---> is represented as three sets of three
5945 bits, or three octal digits: C<0750> (the leading 0 indicates octal
5946 and isn't one of the digits).  The C<umask> value is such a number
5947 representing disabled permissions bits.  The permission (or "mode")
5948 values you pass C<mkdir> or C<sysopen> are modified by your umask, so
5949 even if you tell C<sysopen> to create a file with permissions C<0777>,
5950 if your umask is C<0022> then the file will actually be created with
5951 permissions C<0755>.  If your C<umask> were C<0027> (group can't
5952 write; others can't read, write, or execute), then passing
5953 C<sysopen> C<0666> would create a file with mode C<0640> (C<0666 &~
5954 027> is C<0640>).
5955
5956 Here's some advice: supply a creation mode of C<0666> for regular
5957 files (in C<sysopen>) and one of C<0777> for directories (in
5958 C<mkdir>) and executable files.  This gives users the freedom of
5959 choice: if they want protected files, they might choose process umasks
5960 of C<022>, C<027>, or even the particularly antisocial mask of C<077>.
5961 Programs should rarely if ever make policy decisions better left to
5962 the user.  The exception to this is when writing files that should be
5963 kept private: mail files, web browser cookies, I<.rhosts> files, and
5964 so on.
5965
5966 If umask(2) is not implemented on your system and you are trying to
5967 restrict access for I<yourself> (i.e., (EXPR & 0700) > 0), produces a
5968 fatal error at run time.  If umask(2) is not implemented and you are
5969 not trying to restrict access for yourself, returns C<undef>.
5970
5971 Remember that a umask is a number, usually given in octal; it is I<not> a
5972 string of octal digits.  See also L</oct>, if all you have is a string.
5973
5974 =item undef EXPR
5975
5976 =item undef
5977
5978 Undefines the value of EXPR, which must be an lvalue.  Use only on a
5979 scalar value, an array (using C<@>), a hash (using C<%>), a subroutine
5980 (using C<&>), or a typeglob (using <*>).  (Saying C<undef $hash{$key}>
5981 will probably not do what you expect on most predefined variables or
5982 DBM list values, so don't do that; see L<delete>.)  Always returns the
5983 undefined value.  You can omit the EXPR, in which case nothing is
5984 undefined, but you still get an undefined value that you could, for
5985 instance, return from a subroutine, assign to a variable or pass as a
5986 parameter.  Examples:
5987
5988     undef $foo;
5989     undef $bar{'blurfl'};      # Compare to: delete $bar{'blurfl'};
5990     undef @ary;
5991     undef %hash;
5992     undef &mysub;
5993     undef *xyz;       # destroys $xyz, @xyz, %xyz, &xyz, etc.
5994     return (wantarray ? (undef, $errmsg) : undef) if $they_blew_it;
5995     select undef, undef, undef, 0.25;
5996     ($a, $b, undef, $c) = &foo;       # Ignore third value returned
5997
5998 Note that this is a unary operator, not a list operator.
5999
6000 =item unlink LIST
6001
6002 =item unlink
6003
6004 Deletes a list of files.  Returns the number of files successfully
6005 deleted.
6006
6007     $cnt = unlink 'a', 'b', 'c';
6008     unlink @goners;
6009     unlink <*.bak>;
6010
6011 Note: C<unlink> will not delete directories unless you are superuser and
6012 the B<-U> flag is supplied to Perl.  Even if these conditions are
6013 met, be warned that unlinking a directory can inflict damage on your
6014 filesystem.  Use C<rmdir> instead.
6015
6016 If LIST is omitted, uses C<$_>.
6017
6018 =item unpack TEMPLATE,EXPR
6019
6020 =item unpack TEMPLATE
6021
6022 C<unpack> does the reverse of C<pack>: it takes a string
6023 and expands it out into a list of values.
6024 (In scalar context, it returns merely the first value produced.)
6025
6026 If EXPR is omitted, unpacks the C<$_> string.
6027
6028 The string is broken into chunks described by the TEMPLATE.  Each chunk
6029 is converted separately to a value.  Typically, either the string is a result
6030 of C<pack>, or the bytes of the string represent a C structure of some
6031 kind.
6032
6033 The TEMPLATE has the same format as in the C<pack> function.
6034 Here's a subroutine that does substring:
6035
6036     sub substr {
6037         my($what,$where,$howmuch) = @_;
6038         unpack("x$where a$howmuch", $what);
6039     }
6040
6041 and then there's
6042
6043     sub ordinal { unpack("c",$_[0]); } # same as ord()
6044
6045 In addition to fields allowed in pack(), you may prefix a field with
6046 a %<number> to indicate that
6047 you want a <number>-bit checksum of the items instead of the items
6048 themselves.  Default is a 16-bit checksum.  Checksum is calculated by
6049 summing numeric values of expanded values (for string fields the sum of
6050 C<ord($char)> is taken, for bit fields the sum of zeroes and ones).
6051
6052 For example, the following
6053 computes the same number as the System V sum program:
6054
6055     $checksum = do {
6056         local $/;  # slurp!
6057         unpack("%32C*",<>) % 65535;
6058     };
6059
6060 The following efficiently counts the number of set bits in a bit vector:
6061
6062     $setbits = unpack("%32b*", $selectmask);
6063
6064 The C<p> and C<P> formats should be used with care.  Since Perl
6065 has no way of checking whether the value passed to C<unpack()>
6066 corresponds to a valid memory location, passing a pointer value that's
6067 not known to be valid is likely to have disastrous consequences.
6068
6069 If there are more pack codes or if the repeat count of a field or a group
6070 is larger than what the remainder of the input string allows, the result
6071 is not well defined: in some cases, the repeat count is decreased, or
6072 C<unpack()> will produce null strings or zeroes, or terminate with an
6073 error. If the input string is longer than one described by the TEMPLATE,
6074 the rest is ignored.
6075
6076 See L</pack> for more examples and notes.
6077
6078 =item untie VARIABLE
6079
6080 Breaks the binding between a variable and a package.  (See C<tie>.)
6081 Has no effect if the variable is not tied.
6082
6083 =item unshift ARRAY,LIST
6084
6085 Does the opposite of a C<shift>.  Or the opposite of a C<push>,
6086 depending on how you look at it.  Prepends list to the front of the
6087 array, and returns the new number of elements in the array.
6088
6089     unshift(@ARGV, '-e') unless $ARGV[0] =~ /^-/;
6090
6091 Note the LIST is prepended whole, not one element at a time, so the
6092 prepended elements stay in the same order.  Use C<reverse> to do the
6093 reverse.
6094
6095 =item use Module VERSION LIST
6096
6097 =item use Module VERSION
6098
6099 =item use Module LIST
6100
6101 =item use Module
6102
6103 =item use VERSION
6104
6105 Imports some semantics into the current package from the named module,
6106 generally by aliasing certain subroutine or variable names into your
6107 package.  It is exactly equivalent to
6108
6109     BEGIN { require Module; import Module LIST; }
6110
6111 except that Module I<must> be a bareword.
6112
6113 VERSION may be either a numeric argument such as 5.006, which will be
6114 compared to C<$]>, or a literal of the form v5.6.1, which will be compared
6115 to C<$^V> (aka $PERL_VERSION.  A fatal error is produced if VERSION is
6116 greater than the version of the current Perl interpreter; Perl will not
6117 attempt to parse the rest of the file.  Compare with L</require>, which can
6118 do a similar check at run time.
6119
6120 Specifying VERSION as a literal of the form v5.6.1 should generally be
6121 avoided, because it leads to misleading error messages under earlier
6122 versions of Perl which do not support this syntax.  The equivalent numeric
6123 version should be used instead.
6124
6125     use v5.6.1;         # compile time version check
6126     use 5.6.1;          # ditto
6127     use 5.006_001;      # ditto; preferred for backwards compatibility
6128
6129 This is often useful if you need to check the current Perl version before
6130 C<use>ing library modules that have changed in incompatible ways from
6131 older versions of Perl.  (We try not to do this more than we have to.)
6132
6133 The C<BEGIN> forces the C<require> and C<import> to happen at compile time.  The
6134 C<require> makes sure the module is loaded into memory if it hasn't been
6135 yet.  The C<import> is not a builtin--it's just an ordinary static method
6136 call into the C<Module> package to tell the module to import the list of
6137 features back into the current package.  The module can implement its
6138 C<import> method any way it likes, though most modules just choose to
6139 derive their C<import> method via inheritance from the C<Exporter> class that
6140 is defined in the C<Exporter> module.  See L<Exporter>.  If no C<import>
6141 method can be found then the call is skipped.
6142
6143 If you do not want to call the package's C<import> method (for instance,
6144 to stop your namespace from being altered), explicitly supply the empty list:
6145
6146     use Module ();
6147
6148 That is exactly equivalent to
6149
6150     BEGIN { require Module }
6151
6152 If the VERSION argument is present between Module and LIST, then the
6153 C<use> will call the VERSION method in class Module with the given
6154 version as an argument.  The default VERSION method, inherited from
6155 the UNIVERSAL class, croaks if the given version is larger than the
6156 value of the variable C<$Module::VERSION>.
6157
6158 Again, there is a distinction between omitting LIST (C<import> called
6159 with no arguments) and an explicit empty LIST C<()> (C<import> not
6160 called).  Note that there is no comma after VERSION!
6161
6162 Because this is a wide-open interface, pragmas (compiler directives)
6163 are also implemented this way.  Currently implemented pragmas are:
6164
6165     use constant;
6166     use diagnostics;
6167     use integer;
6168     use sigtrap  qw(SEGV BUS);
6169     use strict   qw(subs vars refs);
6170     use subs     qw(afunc blurfl);
6171     use warnings qw(all);
6172     use sort     qw(stable _quicksort _mergesort);
6173
6174 Some of these pseudo-modules import semantics into the current
6175 block scope (like C<strict> or C<integer>, unlike ordinary modules,
6176 which import symbols into the current package (which are effective
6177 through the end of the file).
6178
6179 There's a corresponding C<no> command that unimports meanings imported
6180 by C<use>, i.e., it calls C<unimport Module LIST> instead of C<import>.
6181
6182     no integer;
6183     no strict 'refs';
6184     no warnings;
6185
6186 See L<perlmodlib> for a list of standard modules and pragmas.  See L<perlrun>
6187 for the C<-M> and C<-m> command-line options to perl that give C<use>
6188 functionality from the command-line.
6189
6190 =item utime LIST
6191
6192 Changes the access and modification times on each file of a list of
6193 files.  The first two elements of the list must be the NUMERICAL access
6194 and modification times, in that order.  Returns the number of files
6195 successfully changed.  The inode change time of each file is set
6196 to the current time.  For example, this code has the same effect as the
6197 Unix touch(1) command when the files I<already exist>.
6198
6199     #!/usr/bin/perl
6200     $now = time;
6201     utime $now, $now, @ARGV;
6202
6203 B<Note:>  Under NFS, touch(1) uses the time of the NFS server, not
6204 the time of the local machine.  If there is a time synchronization
6205 problem, the NFS server and local machine will have different times.
6206
6207 Since perl 5.7.2, if the first two elements of the list are C<undef>, then
6208 the utime(2) function in the C library will be called with a null second
6209 argument. On most systems, this will set the file's access and
6210 modification times to the current time (i.e. equivalent to the example
6211 above.)
6212
6213     utime undef, undef, @ARGV;
6214
6215 =item values HASH
6216
6217 Returns a list consisting of all the values of the named hash.
6218 (In a scalar context, returns the number of values.)
6219
6220 The values are returned in an apparently random order.  The actual
6221 random order is subject to change in future versions of perl, but it
6222 is guaranteed to be the same order as either the C<keys> or C<each>
6223 function would produce on the same (unmodified) hash.  Since Perl
6224 5.8.1 the ordering is different even between different runs of Perl
6225 because of security reasons (see L<perlsec/"Algorithmic Complexity
6226 Attacks">)
6227
6228 As a side effect, calling values() resets the HASH's internal iterator,
6229 see L</each>.
6230
6231 Note that the values are not copied, which means modifying them will
6232 modify the contents of the hash:
6233
6234     for (values %hash)      { s/foo/bar/g }   # modifies %hash values
6235     for (@hash{keys %hash}) { s/foo/bar/g }   # same
6236
6237 See also C<keys>, C<each>, and C<sort>.
6238
6239 =item vec EXPR,OFFSET,BITS
6240
6241 Treats the string in EXPR as a bit vector made up of elements of
6242 width BITS, and returns the value of the element specified by OFFSET
6243 as an unsigned integer.  BITS therefore specifies the number of bits
6244 that are reserved for each element in the bit vector.  This must
6245 be a power of two from 1 to 32 (or 64, if your platform supports
6246 that).
6247
6248 If BITS is 8, "elements" coincide with bytes of the input string.
6249
6250 If BITS is 16 or more, bytes of the input string are grouped into chunks
6251 of size BITS/8, and each group is converted to a number as with
6252 pack()/unpack() with big-endian formats C<n>/C<N> (and analogously
6253 for BITS==64).  See L<"pack"> for details.
6254
6255 If bits is 4 or less, the string is broken into bytes, then the bits
6256 of each byte are broken into 8/BITS groups.  Bits of a byte are
6257 numbered in a little-endian-ish way, as in C<0x01>, C<0x02>,
6258 C<0x04>, C<0x08>, C<0x10>, C<0x20>, C<0x40>, C<0x80>.  For example,
6259 breaking the single input byte C<chr(0x36)> into two groups gives a list
6260 C<(0x6, 0x3)>; breaking it into 4 groups gives C<(0x2, 0x1, 0x3, 0x0)>.
6261
6262 C<vec> may also be assigned to, in which case parentheses are needed
6263 to give the expression the correct precedence as in
6264
6265     vec($image, $max_x * $x + $y, 8) = 3;
6266
6267 If the selected element is outside the string, the value 0 is returned.
6268 If an element off the end of the string is written to, Perl will first
6269 extend the string with sufficiently many zero bytes.   It is an error
6270 to try to write off the beginning of the string (i.e. negative OFFSET).
6271
6272 The string should not contain any character with the value > 255 (which
6273 can only happen if you're using UTF8 encoding).  If it does, it will be
6274 treated as something which is not UTF8 encoded.  When the C<vec> was
6275 assigned to, other parts of your program will also no longer consider the
6276 string to be UTF8 encoded.  In other words, if you do have such characters
6277 in your string, vec() will operate on the actual byte string, and not the
6278 conceptual character string.
6279
6280 Strings created with C<vec> can also be manipulated with the logical
6281 operators C<|>, C<&>, C<^>, and C<~>.  These operators will assume a bit
6282 vector operation is desired when both operands are strings.
6283 See L<perlop/"Bitwise String Operators">.
6284
6285 The following code will build up an ASCII string saying C<'PerlPerlPerl'>.
6286 The comments show the string after each step.  Note that this code works
6287 in the same way on big-endian or little-endian machines.
6288
6289     my $foo = '';
6290     vec($foo,  0, 32) = 0x5065726C;     # 'Perl'
6291
6292     # $foo eq "Perl" eq "\x50\x65\x72\x6C", 32 bits
6293     print vec($foo, 0, 8);              # prints 80 == 0x50 == ord('P')
6294
6295     vec($foo,  2, 16) = 0x5065;         # 'PerlPe'
6296     vec($foo,  3, 16) = 0x726C;         # 'PerlPerl'
6297     vec($foo,  8,  8) = 0x50;           # 'PerlPerlP'
6298     vec($foo,  9,  8) = 0x65;           # 'PerlPerlPe'
6299     vec($foo, 20,  4) = 2;              # 'PerlPerlPe'   . "\x02"
6300     vec($foo, 21,  4) = 7;              # 'PerlPerlPer'
6301                                         # 'r' is "\x72"
6302     vec($foo, 45,  2) = 3;              # 'PerlPerlPer'  . "\x0c"
6303     vec($foo, 93,  1) = 1;              # 'PerlPerlPer'  . "\x2c"
6304     vec($foo, 94,  1) = 1;              # 'PerlPerlPerl'
6305                                         # 'l' is "\x6c"
6306
6307 To transform a bit vector into a string or list of 0's and 1's, use these:
6308
6309     $bits = unpack("b*", $vector);
6310     @bits = split(//, unpack("b*", $vector));
6311
6312 If you know the exact length in bits, it can be used in place of the C<*>.
6313
6314 Here is an example to illustrate how the bits actually fall in place:
6315
6316     #!/usr/bin/perl -wl
6317
6318     print <<'EOT';
6319                                       0         1         2         3
6320                        unpack("V",$_) 01234567890123456789012345678901
6321     ------------------------------------------------------------------
6322     EOT
6323
6324     for $w (0..3) {
6325         $width = 2**$w;
6326         for ($shift=0; $shift < $width; ++$shift) {
6327             for ($off=0; $off < 32/$width; ++$off) {
6328                 $str = pack("B*", "0"x32);
6329                 $bits = (1<<$shift);
6330                 vec($str, $off, $width) = $bits;
6331                 $res = unpack("b*",$str);
6332                 $val = unpack("V", $str);
6333                 write;
6334             }
6335         }
6336     }
6337
6338     format STDOUT =
6339     vec($_,@#,@#) = @<< == @######### @>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6340     $off, $width, $bits, $val, $res
6341     .
6342     __END__
6343
6344 Regardless of the machine architecture on which it is run, the above
6345 example should print the following table:
6346
6347                                       0         1         2         3
6348                        unpack("V",$_) 01234567890123456789012345678901
6349     ------------------------------------------------------------------
6350     vec($_, 0, 1) = 1   ==          1 10000000000000000000000000000000
6351     vec($_, 1, 1) = 1   ==          2 01000000000000000000000000000000
6352     vec($_, 2, 1) = 1   ==          4 00100000000000000000000000000000
6353     vec($_, 3, 1) = 1   ==          8 00010000000000000000000000000000
6354     vec($_, 4, 1) = 1   ==         16 00001000000000000000000000000000
6355     vec($_, 5, 1) = 1   ==         32 00000100000000000000000000000000
6356     vec($_, 6, 1) = 1   ==         64 00000010000000000000000000000000
6357     vec($_, 7, 1) = 1   ==        128 00000001000000000000000000000000
6358     vec($_, 8, 1) = 1   ==        256 00000000100000000000000000000000
6359     vec($_, 9, 1) = 1   ==        512 00000000010000000000000000000000
6360     vec($_,10, 1) = 1   ==       1024 00000000001000000000000000000000
6361     vec($_,11, 1) = 1   ==       2048 00000000000100000000000000000000
6362     vec($_,12, 1) = 1   ==       4096 00000000000010000000000000000000
6363     vec($_,13, 1) = 1   ==       8192 00000000000001000000000000000000
6364     vec($_,14, 1) = 1   ==      16384 00000000000000100000000000000000
6365     vec($_,15, 1) = 1   ==      32768 00000000000000010000000000000000
6366     vec($_,16, 1) = 1   ==      65536 00000000000000001000000000000000
6367     vec($_,17, 1) = 1   ==     131072 00000000000000000100000000000000
6368     vec($_,18, 1) = 1   ==     262144 00000000000000000010000000000000
6369     vec($_,19, 1) = 1   ==     524288 00000000000000000001000000000000
6370     vec($_,20, 1) = 1   ==    1048576 00000000000000000000100000000000
6371     vec($_,21, 1) = 1   ==    2097152 00000000000000000000010000000000
6372     vec($_,22, 1) = 1   ==    4194304 00000000000000000000001000000000
6373     vec($_,23, 1) = 1   ==    8388608 00000000000000000000000100000000
6374     vec($_,24, 1) = 1   ==   16777216 00000000000000000000000010000000
6375     vec($_,25, 1) = 1   ==   33554432 00000000000000000000000001000000
6376     vec($_,26, 1) = 1   ==   67108864 00000000000000000000000000100000
6377     vec($_,27, 1) = 1   ==  134217728 00000000000000000000000000010000
6378     vec($_,28, 1) = 1   ==  268435456 00000000000000000000000000001000
6379     vec($_,29, 1) = 1   ==  536870912 00000000000000000000000000000100
6380     vec($_,30, 1) = 1   == 1073741824 00000000000000000000000000000010
6381     vec($_,31, 1) = 1   == 2147483648 00000000000000000000000000000001
6382     vec($_, 0, 2) = 1   ==          1 10000000000000000000000000000000
6383     vec($_, 1, 2) = 1   ==          4 00100000000000000000000000000000
6384     vec($_, 2, 2) = 1   ==         16 00001000000000000000000000000000
6385     vec($_, 3, 2) = 1   ==         64 00000010000000000000000000000000
6386     vec($_, 4, 2) = 1   ==        256 00000000100000000000000000000000
6387     vec($_, 5, 2) = 1   ==       1024 00000000001000000000000000000000
6388     vec($_, 6, 2) = 1   ==       4096 00000000000010000000000000000000
6389     vec($_, 7, 2) = 1   ==      16384 00000000000000100000000000000000
6390     vec($_, 8, 2) = 1   ==      65536 00000000000000001000000000000000
6391     vec($_, 9, 2) = 1   ==     262144 00000000000000000010000000000000
6392     vec($_,10, 2) = 1   ==    1048576 00000000000000000000100000000000
6393     vec($_,11, 2) = 1   ==    4194304 00000000000000000000001000000000
6394     vec($_,12, 2) = 1   ==   16777216 00000000000000000000000010000000
6395     vec($_,13, 2) = 1   ==   67108864 00000000000000000000000000100000
6396     vec($_,14, 2) = 1   ==  268435456 00000000000000000000000000001000
6397     vec($_,15, 2) = 1   == 1073741824 00000000000000000000000000000010
6398     vec($_, 0, 2) = 2   ==          2 01000000000000000000000000000000
6399     vec($_, 1, 2) = 2   ==          8 00010000000000000000000000000000
6400     vec($_, 2, 2) = 2   ==         32 00000100000000000000000000000000
6401     vec($_, 3, 2) = 2   ==        128 00000001000000000000000000000000
6402     vec($_, 4, 2) = 2   ==        512 00000000010000000000000000000000
6403     vec($_, 5, 2) = 2   ==       2048 00000000000100000000000000000000
6404     vec($_, 6, 2) = 2   ==       8192 00000000000001000000000000000000
6405     vec($_, 7, 2) = 2   ==      32768 00000000000000010000000000000000
6406     vec($_, 8, 2) = 2   ==     131072 00000000000000000100000000000000
6407     vec($_, 9, 2) = 2   ==     524288 00000000000000000001000000000000
6408     vec($_,10, 2) = 2   ==    2097152 00000000000000000000010000000000
6409     vec($_,11, 2) = 2   ==    8388608 00000000000000000000000100000000
6410     vec($_,12, 2) = 2   ==   33554432 00000000000000000000000001000000
6411     vec($_,13, 2) = 2   ==  134217728 00000000000000000000000000010000
6412     vec($_,14, 2) = 2   ==  536870912 00000000000000000000000000000100
6413     vec($_,15, 2) = 2   == 2147483648 00000000000000000000000000000001
6414     vec($_, 0, 4) = 1   ==          1 10000000000000000000000000000000
6415     vec($_, 1, 4) = 1   ==         16 00001000000000000000000000000000
6416     vec($_, 2, 4) = 1   ==        256 00000000100000000000000000000000
6417     vec($_, 3, 4) = 1   ==       4096 00000000000010000000000000000000
6418     vec($_, 4, 4) = 1   ==      65536 00000000000000001000000000000000
6419     vec($_, 5, 4) = 1   ==    1048576 00000000000000000000100000000000
6420     vec($_, 6, 4) = 1   ==   16777216 00000000000000000000000010000000
6421     vec($_, 7, 4) = 1   ==  268435456 00000000000000000000000000001000
6422     vec($_, 0, 4) = 2   ==          2 01000000000000000000000000000000
6423     vec($_, 1, 4) = 2   ==         32 00000100000000000000000000000000
6424     vec($_, 2, 4) = 2   ==        512 00000000010000000000000000000000
6425     vec($_, 3, 4) = 2   ==       8192 00000000000001000000000000000000
6426     vec($_, 4, 4) = 2   ==     131072 00000000000000000100000000000000
6427     vec($_, 5, 4) = 2   ==    2097152 00000000000000000000010000000000
6428     vec($_, 6, 4) = 2   ==   33554432 00000000000000000000000001000000
6429     vec($_, 7, 4) = 2   ==  536870912 00000000000000000000000000000100
6430     vec($_, 0, 4) = 4   ==          4 00100000000000000000000000000000
6431     vec($_, 1, 4) = 4   ==         64 00000010000000000000000000000000
6432     vec($_, 2, 4) = 4   ==       1024 00000000001000000000000000000000
6433     vec($_, 3, 4) = 4   ==      16384 00000000000000100000000000000000
6434     vec($_, 4, 4) = 4   ==     262144 00000000000000000010000000000000
6435     vec($_, 5, 4) = 4   ==    4194304 00000000000000000000001000000000
6436     vec($_, 6, 4) = 4   ==   67108864 00000000000000000000000000100000
6437     vec($_, 7, 4) = 4   == 1073741824 00000000000000000000000000000010
6438     vec($_, 0, 4) = 8   ==          8 00010000000000000000000000000000
6439     vec($_, 1, 4) = 8   ==        128 00000001000000000000000000000000
6440     vec($_, 2, 4) = 8   ==       2048 00000000000100000000000000000000
6441     vec($_, 3, 4) = 8   ==      32768 00000000000000010000000000000000
6442     vec($_, 4, 4) = 8   ==     524288 00000000000000000001000000000000
6443     vec($_, 5, 4) = 8   ==    8388608 00000000000000000000000100000000
6444     vec($_, 6, 4) = 8   ==  134217728 00000000000000000000000000010000
6445     vec($_, 7, 4) = 8   == 2147483648 00000000000000000000000000000001
6446     vec($_, 0, 8) = 1   ==          1 10000000000000000000000000000000
6447     vec($_, 1, 8) = 1   ==        256 00000000100000000000000000000000
6448     vec($_, 2, 8) = 1   ==      65536 00000000000000001000000000000000
6449     vec($_, 3, 8) = 1   ==   16777216 00000000000000000000000010000000
6450     vec($_, 0, 8) = 2   ==          2 01000000000000000000000000000000
6451     vec($_, 1, 8) = 2   ==        512 00000000010000000000000000000000
6452     vec($_, 2, 8) = 2   ==     131072 00000000000000000100000000000000
6453     vec($_, 3, 8) = 2   ==   33554432 00000000000000000000000001000000
6454     vec($_, 0, 8) = 4   ==          4 00100000000000000000000000000000
6455     vec($_, 1, 8) = 4   ==       1024 00000000001000000000000000000000
6456     vec($_, 2, 8) = 4   ==     262144 00000000000000000010000000000000
6457     vec($_, 3, 8) = 4   ==   67108864 00000000000000000000000000100000
6458     vec($_, 0, 8) = 8   ==          8 00010000000000000000000000000000
6459     vec($_, 1, 8) = 8   ==       2048 00000000000100000000000000000000
6460     vec($_, 2, 8) = 8   ==     524288 00000000000000000001000000000000
6461     vec($_, 3, 8) = 8   ==  134217728 00000000000000000000000000010000
6462     vec($_, 0, 8) = 16  ==         16 00001000000000000000000000000000
6463     vec($_, 1, 8) = 16  ==       4096 00000000000010000000000000000000
6464     vec($_, 2, 8) = 16  ==    1048576 00000000000000000000100000000000
6465     vec($_, 3, 8) = 16  ==  268435456 00000000000000000000000000001000
6466     vec($_, 0, 8) = 32  ==         32 00000100000000000000000000000000
6467     vec($_, 1, 8) = 32  ==       8192 00000000000001000000000000000000
6468     vec($_, 2, 8) = 32  ==    2097152 00000000000000000000010000000000
6469     vec($_, 3, 8) = 32  ==  536870912 00000000000000000000000000000100
6470     vec($_, 0, 8) = 64  ==         64 00000010000000000000000000000000
6471     vec($_, 1, 8) = 64  ==      16384 00000000000000100000000000000000
6472     vec($_, 2, 8) = 64  ==    4194304 00000000000000000000001000000000
6473     vec($_, 3, 8) = 64  == 1073741824 00000000000000000000000000000010
6474     vec($_, 0, 8) = 128 ==        128 00000001000000000000000000000000
6475     vec($_, 1, 8) = 128 ==      32768 00000000000000010000000000000000
6476     vec($_, 2, 8) = 128 ==    8388608 00000000000000000000000100000000
6477     vec($_, 3, 8) = 128 == 2147483648 00000000000000000000000000000001
6478
6479 =item wait
6480
6481 Behaves like the wait(2) system call on your system: it waits for a child
6482 process to terminate and returns the pid of the deceased process, or
6483 C<-1> if there are no child processes.  The status is returned in C<$?>.
6484 Note that a return value of C<-1> could mean that child processes are
6485 being automatically reaped, as described in L<perlipc>.
6486
6487 =item waitpid PID,FLAGS
6488
6489 Waits for a particular child process to terminate and returns the pid of
6490 the deceased process, or C<-1> if there is no such child process.  On some
6491 systems, a value of 0 indicates that there are processes still running.
6492 The status is returned in C<$?>.  If you say
6493
6494     use POSIX ":sys_wait_h";
6495     #...
6496     do {
6497         $kid = waitpid(-1, WNOHANG);
6498     } until $kid > 0;
6499
6500 then you can do a non-blocking wait for all pending zombie processes.
6501 Non-blocking wait is available on machines supporting either the
6502 waitpid(2) or wait4(2) system calls.  However, waiting for a particular
6503 pid with FLAGS of C<0> is implemented everywhere.  (Perl emulates the
6504 system call by remembering the status values of processes that have
6505 exited but have not been harvested by the Perl script yet.)
6506
6507 Note that on some systems, a return value of C<-1> could mean that child
6508 processes are being automatically reaped.  See L<perlipc> for details,
6509 and for other examples.
6510
6511 =item wantarray
6512
6513 Returns true if the context of the currently executing subroutine is
6514 looking for a list value.  Returns false if the context is looking
6515 for a scalar.  Returns the undefined value if the context is looking
6516 for no value (void context).
6517
6518     return unless defined wantarray;    # don't bother doing more
6519     my @a = complex_calculation();
6520     return wantarray ? @a : "@a";
6521
6522 This function should have been named wantlist() instead.
6523
6524 =item warn LIST
6525
6526 Produces a message on STDERR just like C<die>, but doesn't exit or throw
6527 an exception.
6528
6529 If LIST is empty and C<$@> already contains a value (typically from a
6530 previous eval) that value is used after appending C<"\t...caught">
6531 to C<$@>.  This is useful for staying almost, but not entirely similar to
6532 C<die>.
6533
6534 If C<$@> is empty then the string C<"Warning: Something's wrong"> is used.
6535
6536 No message is printed if there is a C<$SIG{__WARN__}> handler
6537 installed.  It is the handler's responsibility to deal with the message
6538 as it sees fit (like, for instance, converting it into a C<die>).  Most
6539 handlers must therefore make arrangements to actually display the
6540 warnings that they are not prepared to deal with, by calling C<warn>
6541 again in the handler.  Note that this is quite safe and will not
6542 produce an endless loop, since C<__WARN__> hooks are not called from
6543 inside one.
6544
6545 You will find this behavior is slightly different from that of
6546 C<$SIG{__DIE__}> handlers (which don't suppress the error text, but can
6547 instead call C<die> again to change it).
6548
6549 Using a C<__WARN__> handler provides a powerful way to silence all
6550 warnings (even the so-called mandatory ones).  An example:
6551
6552     # wipe out *all* compile-time warnings
6553     BEGIN { $SIG{'__WARN__'} = sub { warn $_[0] if $DOWARN } }
6554     my $foo = 10;
6555     my $foo = 20;          # no warning about duplicate my $foo,
6556                            # but hey, you asked for it!
6557     # no compile-time or run-time warnings before here
6558     $DOWARN = 1;
6559
6560     # run-time warnings enabled after here
6561     warn "\$foo is alive and $foo!";     # does show up
6562
6563 See L<perlvar> for details on setting C<%SIG> entries, and for more
6564 examples.  See the Carp module for other kinds of warnings using its
6565 carp() and cluck() functions.
6566
6567 =item write FILEHANDLE
6568
6569 =item write EXPR
6570
6571 =item write
6572
6573 Writes a formatted record (possibly multi-line) to the specified FILEHANDLE,
6574 using the format associated with that file.  By default the format for
6575 a file is the one having the same name as the filehandle, but the
6576 format for the current output channel (see the C<select> function) may be set
6577 explicitly by assigning the name of the format to the C<$~> variable.
6578
6579 Top of form processing is handled automatically:  if there is
6580 insufficient room on the current page for the formatted record, the
6581 page is advanced by writing a form feed, a special top-of-page format
6582 is used to format the new page header, and then the record is written.
6583 By default the top-of-page format is the name of the filehandle with
6584 "_TOP" appended, but it may be dynamically set to the format of your
6585 choice by assigning the name to the C<$^> variable while the filehandle is
6586 selected.  The number of lines remaining on the current page is in
6587 variable C<$->, which can be set to C<0> to force a new page.
6588
6589 If FILEHANDLE is unspecified, output goes to the current default output
6590 channel, which starts out as STDOUT but may be changed by the
6591 C<select> operator.  If the FILEHANDLE is an EXPR, then the expression
6592 is evaluated and the resulting string is used to look up the name of
6593 the FILEHANDLE at run time.  For more on formats, see L<perlform>.
6594
6595 Note that write is I<not> the opposite of C<read>.  Unfortunately.
6596
6597 =item y///
6598
6599 The transliteration operator.  Same as C<tr///>.  See L<perlop>.
6600
6601 =back