Make parser_free() be called slightly later,
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
108 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
109 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
110 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
111 called by visit() for each SV]):
112
113     sv_report_used() / do_report_used()
114                         dump all remaining SVs (debugging aid)
115
116     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
117                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
118                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
119                         try to do the same for all objects indirectly
120                         referenced by typeglobs too.  Called once from
121                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
122                         below.
123
124     sv_clean_all() / do_clean_all()
125                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
126                         triggering an sv_free(). It also sets the
127                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
128                         refcnt has been artificially lowered, and thus
129                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
130                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
131                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
132                         until there are no SVs left.
133
134 =head2 Arena allocator API Summary
135
136 Private API to rest of sv.c
137
138     new_SV(),  del_SV(),
139
140     new_XIV(), del_XIV(),
141     new_XNV(), del_XNV(),
142     etc
143
144 Public API:
145
146     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
147
148 =cut
149
150 ============================================================================ */
151
152 /*
153  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
154  */
155
156 void
157 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
158 {
159     dVAR;
160     void *new_chunk;
161     U32 new_chunk_size;
162     new_chunk = (void *)(chunk);
163     new_chunk_size = (chunk_size);
164     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
165         Safefree(PL_nice_chunk);
166         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
167         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
168     } else {
169         Safefree(chunk);
170     }
171 }
172
173 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
174 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
175 #else
176 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
177 #endif
178
179 #ifdef PERL_POISON
180 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
181 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
182    unreferenced scalars
183 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
184 */
185 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
186                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
187 #else
188 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
189 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
190 #endif
191
192 #define plant_SV(p) \
193     STMT_START {                                        \
194         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
195         POSION_SV_HEAD(p);                              \
196         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
197         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
198         PL_sv_root = (p);                               \
199         --PL_sv_count;                                  \
200     } STMT_END
201
202 #define uproot_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         (p) = PL_sv_root;                               \
205         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
206         ++PL_sv_count;                                  \
207     } STMT_END
208
209
210 /* make some more SVs by adding another arena */
211
212 STATIC SV*
213 S_more_sv(pTHX)
214 {
215     dVAR;
216     SV* sv;
217
218     if (PL_nice_chunk) {
219         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
220         PL_nice_chunk = NULL;
221         PL_nice_chunk_size = 0;
222     }
223     else {
224         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
225         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
226         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
227     }
228     uproot_SV(sv);
229     return sv;
230 }
231
232 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
233
234 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
235 /* provide a real function for a debugger to play with */
236 STATIC SV*
237 S_new_SV(pTHX)
238 {
239     SV* sv;
240
241     if (PL_sv_root)
242         uproot_SV(sv);
243     else
244         sv = S_more_sv(aTHX);
245     SvANY(sv) = 0;
246     SvREFCNT(sv) = 1;
247     SvFLAGS(sv) = 0;
248     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
249     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
250         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
251     sv->sv_debug_inpad = 0;
252     sv->sv_debug_cloned = 0;
253     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
254     
255     return sv;
256 }
257 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
258
259 #else
260 #  define new_SV(p) \
261     STMT_START {                                        \
262         if (PL_sv_root)                                 \
263             uproot_SV(p);                               \
264         else                                            \
265             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
266         SvANY(p) = 0;                                   \
267         SvREFCNT(p) = 1;                                \
268         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
269     } STMT_END
270 #endif
271
272
273 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
274
275 #ifdef DEBUGGING
276
277 #define del_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         if (DEBUG_D_TEST)                               \
280             del_sv(p);                                  \
281         else                                            \
282             plant_SV(p);                                \
283     } STMT_END
284
285 STATIC void
286 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
287 {
288     dVAR;
289     if (DEBUG_D_TEST) {
290         SV* sva;
291         bool ok = 0;
292         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
293             const SV * const sv = sva + 1;
294             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
295             if (p >= sv && p < svend) {
296                 ok = 1;
297                 break;
298             }
299         }
300         if (!ok) {
301             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
302                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
303                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
304                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
305             return;
306         }
307     }
308     plant_SV(p);
309 }
310
311 #else /* ! DEBUGGING */
312
313 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
314
315 #endif /* DEBUGGING */
316
317
318 /*
319 =head1 SV Manipulation Functions
320
321 =for apidoc sv_add_arena
322
323 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
324 and split it into a list of free SVs.
325
326 =cut
327 */
328
329 void
330 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
331 {
332     dVAR;
333     SV* const sva = (SV*)ptr;
334     register SV* sv;
335     register SV* svend;
336
337     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
338     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
339     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
340     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
341
342     PL_sv_arenaroot = sva;
343     PL_sv_root = sva + 1;
344
345     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
346     sv = sva + 1;
347     while (sv < svend) {
348         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
349 #ifdef DEBUGGING
350         SvREFCNT(sv) = 0;
351 #endif
352         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
353            when the arenas are walked looking for objects.  */
354         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
355         sv++;
356     }
357     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
358 #ifdef DEBUGGING
359     SvREFCNT(sv) = 0;
360 #endif
361     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
362 }
363
364 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
365  * whose flags field matches the flags/mask args. */
366
367 STATIC I32
368 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
369 {
370     dVAR;
371     SV* sva;
372     I32 visited = 0;
373
374     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
375         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
376         register SV* sv;
377         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
378             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
379                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
380                     && SvREFCNT(sv))
381             {
382                 (FCALL)(aTHX_ sv);
383                 ++visited;
384             }
385         }
386     }
387     return visited;
388 }
389
390 #ifdef DEBUGGING
391
392 /* called by sv_report_used() for each live SV */
393
394 static void
395 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
396 {
397     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
398         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
399         sv_dump(sv);
400     }
401 }
402 #endif
403
404 /*
405 =for apidoc sv_report_used
406
407 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
408
409 =cut
410 */
411
412 void
413 Perl_sv_report_used(pTHX)
414 {
415 #ifdef DEBUGGING
416     visit(do_report_used, 0, 0);
417 #else
418     PERL_UNUSED_CONTEXT;
419 #endif
420 }
421
422 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
423
424 static void
425 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
426 {
427     dVAR;
428     assert (SvROK(ref));
429     {
430         SV * const target = SvRV(ref);
431         if (SvOBJECT(target)) {
432             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
433             if (SvWEAKREF(ref)) {
434                 sv_del_backref(target, ref);
435                 SvWEAKREF_off(ref);
436                 SvRV_set(ref, NULL);
437             } else {
438                 SvROK_off(ref);
439                 SvRV_set(ref, NULL);
440                 SvREFCNT_dec(target);
441             }
442         }
443     }
444
445     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
446 }
447
448 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
449
450 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
451 static void
452 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
453 {
454     dVAR;
455     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
456     assert(isGV_with_GP(sv));
457     if (GvGP(sv)) {
458         if ((
459 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
460              GvSV(sv) &&
461 #endif
462              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
463              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
464              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
465              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
466              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
467         {
468             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
469             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
470             SvREFCNT_dec(sv);
471         }
472     }
473 }
474 #endif
475
476 /*
477 =for apidoc sv_clean_objs
478
479 Attempt to destroy all objects not yet freed
480
481 =cut
482 */
483
484 void
485 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
486 {
487     dVAR;
488     PL_in_clean_objs = TRUE;
489     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
490 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
491     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
492     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV|SVpgv_GP, SVTYPEMASK|SVp_POK|SVpgv_GP);
493 #endif
494     PL_in_clean_objs = FALSE;
495 }
496
497 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
498
499 static void
500 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
501 {
502     dVAR;
503     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
504     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
505     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
506         PL_comppad = NULL;
507         PL_curpad = NULL;
508     }
509     SvREFCNT_dec(sv);
510 }
511
512 /*
513 =for apidoc sv_clean_all
514
515 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
516 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
517 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
518
519 =cut
520 */
521
522 I32
523 Perl_sv_clean_all(pTHX)
524 {
525     dVAR;
526     I32 cleaned;
527     PL_in_clean_all = TRUE;
528     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
529     PL_in_clean_all = FALSE;
530     return cleaned;
531 }
532
533 /*
534   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
535   into struct arena_set, which contains an array of struct
536   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
537   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
538   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
539   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list.
540
541   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
542   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
543   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
544   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
545   small arenas for large, rare body types,
546 */
547 struct arena_desc {
548     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
549     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
550     U32         misc;           /* type, and in future other things. */
551 };
552
553 struct arena_set;
554
555 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
556    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
557    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
558
559 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
560                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
561
562 struct arena_set {
563     struct arena_set* next;
564     unsigned int   set_size;    /* ie ARENAS_PER_SET */
565     unsigned int   curr;        /* index of next available arena-desc */
566     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
567 };
568
569 /*
570 =for apidoc sv_free_arenas
571
572 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
573 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
574
575 =cut
576 */
577 void
578 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
579 {
580     dVAR;
581     SV* sva;
582     SV* svanext;
583     unsigned int i;
584
585     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
586        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
587
588     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
589         svanext = (SV*) SvANY(sva);
590         while (svanext && SvFAKE(svanext))
591             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
592
593         if (!SvFAKE(sva))
594             Safefree(sva);
595     }
596
597     {
598         struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
599
600         while (aroot) {
601             struct arena_set *current = aroot;
602             i = aroot->curr;
603             while (i--) {
604                 assert(aroot->set[i].arena);
605                 Safefree(aroot->set[i].arena);
606             }
607             aroot = aroot->next;
608             Safefree(current);
609         }
610     }
611     PL_body_arenas = 0;
612
613     i = PERL_ARENA_ROOTS_SIZE;
614     while (i--)
615         PL_body_roots[i] = 0;
616
617     Safefree(PL_nice_chunk);
618     PL_nice_chunk = NULL;
619     PL_nice_chunk_size = 0;
620     PL_sv_arenaroot = 0;
621     PL_sv_root = 0;
622 }
623
624 /*
625   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
626   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
627
628   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
629   2. regular body arenas
630   3. arenas for reduced-size bodies
631   4. Hash-Entry arenas
632   5. pte arenas (thread related)
633
634   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
635   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
636   larger/less used body types are malloced singly, since a large
637   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
638   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
639   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
640   later for arena types 4,5)
641
642   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
643   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
644   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
645   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
646   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
647   the pointers are used with offsets to the real memory.
648
649   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
650   be merge-able later..
651
652   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
653   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
654   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
655   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
656   contexts below (line ~10k)
657 */
658
659 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
660    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
661 */
662 void*
663 Perl_get_arena(pTHX_ size_t arena_size, U32 misc)
664 {
665     dVAR;
666     struct arena_desc* adesc;
667     struct arena_set *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
668     unsigned int curr;
669
670     /* shouldnt need this
671     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
672     */
673
674     /* may need new arena-set to hold new arena */
675     if (!aroot || aroot->curr >= aroot->set_size) {
676         struct arena_set *newroot;
677         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
678         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
679         newroot->next = aroot;
680         aroot = newroot;
681         PL_body_arenas = (void *) newroot;
682         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)aroot));
683     }
684
685     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
686     curr = aroot->curr++;
687     adesc = &(aroot->set[curr]);
688     assert(!adesc->arena);
689     
690     Newx(adesc->arena, arena_size, char);
691     adesc->size = arena_size;
692     adesc->misc = misc;
693     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
694                           curr, (void*)adesc->arena, arena_size));
695
696     return adesc->arena;
697 }
698
699
700 /* return a thing to the free list */
701
702 #define del_body(thing, root)                   \
703     STMT_START {                                \
704         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
705         *thing_copy = *root;                    \
706         *root = (void*)thing_copy;              \
707     } STMT_END
708
709 /* 
710
711 =head1 SV-Body Allocation
712
713 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
714 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
715 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
716 SV detection.
717
718 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
719 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
720 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
721 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
722 allocate body types with "ghost fields".
723
724 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
725 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
726 they're part of a "base type", which allows use of functions as
727 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
728 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
729
730 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
731 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
732 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
733 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
734 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
735 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
736 preceding structure in memory.)
737
738 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
739 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
740 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
741 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
742 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
743 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
744
745 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
746 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
747 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
748 they are no longer allocated.
749
750 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
751 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
752 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
753 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
754 the body is returned.
755
756 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
757 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
758 and body-size from the body_details table described below, thus
759 supporting the multiple body-types.
760
761 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
762 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
763
764 */
765
766 /* 
767
768 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
769 parameters which control these aspects of SV handling:
770
771 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
772 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
773 zero, forcing individual mallocs and frees.
774
775 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
776 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
777 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
778
779 But its main purpose is to parameterize info needed in
780 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
781 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
782 are used for this, except for arena_size.
783
784 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
785 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
786 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
787 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
788 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
789 available in hv.c,
790
791 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
792 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
793 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
794 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
795 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
796 has no consequence at this time.
797
798 */
799
800 struct body_details {
801     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
802     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
803     U8 offset;
804     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
805     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
806     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
807     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
808     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
809 };
810
811 #define HADNV FALSE
812 #define NONV TRUE
813
814
815 #ifdef PURIFY
816 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
817    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
818 #define HASARENA FALSE
819 #else
820 #define HASARENA TRUE
821 #endif
822 #define NOARENA FALSE
823
824 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
825    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
826    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
827    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
828    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
829    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
830    declarations.
831  */
832 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
833     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
834 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
835     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
836     ? count * body_size                                 \
837     : FIT_ARENA0 (body_size)
838 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
839     count                                               \
840     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
841     : FIT_ARENA0 (body_size)
842
843 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
844
845 typedef struct {
846     STRLEN      xpv_cur;
847     STRLEN      xpv_len;
848 } xpv_allocated;
849
850 to make its members accessible via a pointer to (say)
851
852 struct xpv {
853     NV          xnv_nv;
854     STRLEN      xpv_cur;
855     STRLEN      xpv_len;
856 };
857
858 */
859
860 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
861     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
862
863 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
864    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
865    for why copying the padding proved to be a bug.  */
866
867 #define copy_length(type, last_member) \
868         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
869         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
870
871 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
872     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
873       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
874
875     /* The bind placeholder pretends to be an RV for now.
876        Also it's marked as "can't upgrade" top stop anyone using it before it's
877        implemented.  */
878     { 0, 0, 0, SVt_BIND, TRUE, NONV, NOARENA, 0 },
879
880     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
881        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
882     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
883       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
884       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
885       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
886       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
887       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
888     },
889
890     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
891     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
892       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
893
894     /* RVs are in the head now.  */
895     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
896
897     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
898     { sizeof(xpv_allocated),
899       copy_length(XPV, xpv_len)
900       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
901       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
902       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
903
904     /* 12 */
905     { sizeof(xpviv_allocated),
906       copy_length(XPVIV, xiv_u)
907       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
908       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
909       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
910
911     /* 20 */
912     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
913       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
914
915     /* 28 */
916     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
917       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
918     
919     /* 48 */
920     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
921       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
922     
923     /* 64 */
924     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
926
927     { sizeof(xpvav_allocated),
928       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
929       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
930       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
931       SVt_PVAV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
932
933     { sizeof(xpvhv_allocated),
934       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
935       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
936       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
937       SVt_PVHV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
938
939     /* 56 */
940     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
941       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
942       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
943
944     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
945       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
946       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
947
948     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
949     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
950       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
951 };
952
953 #define new_body_type(sv_type)          \
954     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
955
956 #define del_body_type(p, sv_type)       \
957     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
958
959
960 #define new_body_allocated(sv_type)             \
961     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
962              - bodies_by_type[sv_type].offset)
963
964 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
965     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
966
967
968 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
969 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
970 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
971
972 #ifdef PURIFY
973
974 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
975 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
976
977 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
978 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
979
980 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
981 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
982
983 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
984 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
985
986 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
987 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
988
989 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
990 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
991
992 #else /* !PURIFY */
993
994 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
995 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
996
997 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
998 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
999
1000 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1001 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1002
1003 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1004 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1005
1006 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1007 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1008
1009 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1010 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1011
1012 #endif /* PURIFY */
1013
1014 /* no arena for you! */
1015
1016 #define new_NOARENA(details) \
1017         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1018 #define new_NOARENAZ(details) \
1019         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1020
1021 STATIC void *
1022 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1023 {
1024     dVAR;
1025     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1026     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1027     const size_t body_size = bdp->body_size;
1028     char *start;
1029     const char *end;
1030 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1031     static bool done_sanity_check;
1032
1033     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1034      * variables like done_sanity_check. */
1035     if (!done_sanity_check) {
1036         unsigned int i = SVt_LAST;
1037
1038         done_sanity_check = TRUE;
1039
1040         while (i--)
1041             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1042     }
1043 #endif
1044
1045     assert(bdp->arena_size);
1046
1047     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size, sv_type);
1048
1049     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1050
1051     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1052     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1053                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1054                           (void*)start, (void*)end,
1055                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1056                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1057
1058     *root = (void *)start;
1059
1060     while (start < end) {
1061         char * const next = start + body_size;
1062         *(void**) start = (void *)next;
1063         start = next;
1064     }
1065     *(void **)start = 0;
1066
1067     return *root;
1068 }
1069
1070 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1071    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1072    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1073 */
1074 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1075     STMT_START { \
1076         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1077         xpv = (PTR_TBL_ENT_t*) (*((void **)(r3wt))      \
1078           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type)); \
1079         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1080     } STMT_END
1081
1082 #ifndef PURIFY
1083
1084 STATIC void *
1085 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1086 {
1087     dVAR;
1088     void *xpv;
1089     new_body_inline(xpv, sv_type);
1090     return xpv;
1091 }
1092
1093 #endif
1094
1095 /*
1096 =for apidoc sv_upgrade
1097
1098 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1099 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1100 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1101
1102 =cut
1103 */
1104
1105 void
1106 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1107 {
1108     dVAR;
1109     void*       old_body;
1110     void*       new_body;
1111     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1112     const struct body_details *new_type_details;
1113     const struct body_details *const old_type_details
1114         = bodies_by_type + old_type;
1115
1116     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1117         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1118     }
1119
1120     if (old_type == new_type)
1121         return;
1122
1123     if (old_type > new_type)
1124         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1125                 (int)old_type, (int)new_type);
1126
1127
1128     old_body = SvANY(sv);
1129
1130     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1131        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1132
1133        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1134        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1135        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1136        0      4      8     12     16     20      24      28
1137
1138        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1139        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1140
1141        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1142        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1143        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1144        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1145
1146        so what happens if you allocate memory for this structure:
1147
1148        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1149        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1151        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1152
1153        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1154        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1155        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1156        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1157        Bugs ensue.
1158
1159        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1160        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1161        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob. Right now
1162        this happens to be moot because XPVGV has been re-ordered, with GP
1163        no longer after STASH)
1164
1165        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1166        structures.  */
1167
1168     switch (old_type) {
1169     case SVt_NULL:
1170         break;
1171     case SVt_IV:
1172         if (new_type < SVt_PVIV) {
1173             new_type = (new_type == SVt_NV)
1174                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1175         }
1176         break;
1177     case SVt_NV:
1178         if (new_type < SVt_PVNV) {
1179             new_type = SVt_PVNV;
1180         }
1181         break;
1182     case SVt_RV:
1183         break;
1184     case SVt_PV:
1185         assert(new_type > SVt_PV);
1186         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1187         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1188         break;
1189     case SVt_PVIV:
1190         break;
1191     case SVt_PVNV:
1192         break;
1193     case SVt_PVMG:
1194         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1195            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1196            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1197         assert(sv != PL_mess_sv);
1198         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1199            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1200            on anything that can get upgraded.  */
1201         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1202         break;
1203     default:
1204         if (old_type_details->cant_upgrade)
1205             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1206                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1207     }
1208     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1209
1210     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1211     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1212
1213     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1214        the return statements above will have triggered.  */
1215     assert (new_type != SVt_NULL);
1216     switch (new_type) {
1217     case SVt_IV:
1218         assert(old_type == SVt_NULL);
1219         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1220         SvIV_set(sv, 0);
1221         return;
1222     case SVt_NV:
1223         assert(old_type == SVt_NULL);
1224         SvANY(sv) = new_XNV();
1225         SvNV_set(sv, 0);
1226         return;
1227     case SVt_RV:
1228         assert(old_type == SVt_NULL);
1229         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1230         SvRV_set(sv, 0);
1231         return;
1232     case SVt_PVHV:
1233     case SVt_PVAV:
1234         assert(new_type_details->body_size);
1235
1236 #ifndef PURIFY  
1237         assert(new_type_details->arena);
1238         assert(new_type_details->arena_size);
1239         /* This points to the start of the allocated area.  */
1240         new_body_inline(new_body, new_type);
1241         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1242         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1243 #else
1244         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1245            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1246         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1247 #endif
1248         SvANY(sv) = new_body;
1249         if (new_type == SVt_PVAV) {
1250             AvMAX(sv)   = -1;
1251             AvFILLp(sv) = -1;
1252             AvREAL_only(sv);
1253         }
1254
1255         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1256            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1257            However, it never has SvPVX set.
1258         */
1259         if (old_type >= SVt_RV) {
1260             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1261         }
1262
1263         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1264             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1265             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1266         } else {
1267             sv->sv_u.svu_array = NULL; /* or svu_hash  */
1268         }
1269         break;
1270
1271
1272     case SVt_PVIV:
1273         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1274            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1275         assert(!SvNOKp(sv));
1276         assert(!SvNOK(sv));
1277     case SVt_PVIO:
1278     case SVt_PVFM:
1279     case SVt_PVGV:
1280     case SVt_PVCV:
1281     case SVt_PVLV:
1282     case SVt_PVMG:
1283     case SVt_PVNV:
1284     case SVt_PV:
1285
1286         assert(new_type_details->body_size);
1287         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1288            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1289         if(new_type_details->arena) {
1290             /* This points to the start of the allocated area.  */
1291             new_body_inline(new_body, new_type);
1292             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1293             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1294         } else {
1295             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1296         }
1297         SvANY(sv) = new_body;
1298
1299         if (old_type_details->copy) {
1300             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1301                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1302             int offset = old_type_details->offset;
1303             int length = old_type_details->copy;
1304
1305             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1306                 const int difference
1307                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1308                 offset += difference;
1309                 length -= difference;
1310             }
1311             assert (length >= 0);
1312                 
1313             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1314                  char);
1315         }
1316
1317 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1318         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1319          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1320          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1321          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1322          * for 0.0  */
1323         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv
1324             && !isGV_with_GP(sv))
1325             SvNV_set(sv, 0);
1326 #endif
1327
1328         if (new_type == SVt_PVIO)
1329             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1330         if (old_type < SVt_RV)
1331             SvPV_set(sv, NULL);
1332         break;
1333     default:
1334         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1335                    (unsigned long)new_type);
1336     }
1337
1338     if (old_type_details->arena) {
1339         /* If there was an old body, then we need to free it.
1340            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1341            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1342            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1343 #ifdef PURIFY
1344         my_safefree(old_body);
1345 #else
1346         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1347                  &PL_body_roots[old_type]);
1348 #endif
1349     }
1350 }
1351
1352 /*
1353 =for apidoc sv_backoff
1354
1355 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1356 wrapper instead.
1357
1358 =cut
1359 */
1360
1361 int
1362 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1363 {
1364     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1365     assert(SvOOK(sv));
1366     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1367     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1368     if (SvIVX(sv)) {
1369         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1370         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1371         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1372         SvIV_set(sv, 0);
1373         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1374     }
1375     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1376     return 0;
1377 }
1378
1379 /*
1380 =for apidoc sv_grow
1381
1382 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1383 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1384 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1385
1386 =cut
1387 */
1388
1389 char *
1390 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1391 {
1392     register char *s;
1393
1394     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1395         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1396                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1397     }
1398 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1399     if (newlen >= 0x10000) {
1400         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1401                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1402         my_exit(1);
1403     }
1404 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1405     if (SvROK(sv))
1406         sv_unref(sv);
1407     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1408         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1409         s = SvPVX_mutable(sv);
1410     }
1411     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1412         sv_backoff(sv);
1413         s = SvPVX_mutable(sv);
1414         if (newlen > SvLEN(sv))
1415             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417         if (newlen >= 0x10000)
1418             newlen = 0xFFFF;
1419 #endif
1420     }
1421     else
1422         s = SvPVX_mutable(sv);
1423
1424     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1425         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1426         if (SvLEN(sv) && s) {
1427 #ifdef MYMALLOC
1428             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1429             if (newlen <= l) {
1430                 SvLEN_set(sv, l);
1431                 return s;
1432             } else
1433 #endif
1434             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1435         }
1436         else {
1437             s = (char*)safemalloc(newlen);
1438             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1439                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1440             }
1441         }
1442         SvPV_set(sv, s);
1443         SvLEN_set(sv, newlen);
1444     }
1445     return s;
1446 }
1447
1448 /*
1449 =for apidoc sv_setiv
1450
1451 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1452 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1453
1454 =cut
1455 */
1456
1457 void
1458 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1459 {
1460     dVAR;
1461     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1462     switch (SvTYPE(sv)) {
1463     case SVt_NULL:
1464         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1465         break;
1466     case SVt_NV:
1467         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1468         break;
1469     case SVt_RV:
1470     case SVt_PV:
1471         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1472         break;
1473
1474     case SVt_PVGV:
1475     case SVt_PVAV:
1476     case SVt_PVHV:
1477     case SVt_PVCV:
1478     case SVt_PVFM:
1479     case SVt_PVIO:
1480         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1481                    OP_DESC(PL_op));
1482     default: NOOP;
1483     }
1484     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1485     SvIV_set(sv, i);
1486     SvTAINT(sv);
1487 }
1488
1489 /*
1490 =for apidoc sv_setiv_mg
1491
1492 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1493
1494 =cut
1495 */
1496
1497 void
1498 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1499 {
1500     sv_setiv(sv,i);
1501     SvSETMAGIC(sv);
1502 }
1503
1504 /*
1505 =for apidoc sv_setuv
1506
1507 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1508 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1509
1510 =cut
1511 */
1512
1513 void
1514 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1515 {
1516     /* With these two if statements:
1517        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1518
1519        without
1520        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1521
1522        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1523     */
1524     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1525        sv_setiv(sv, (IV)u);
1526        return;
1527     }
1528     sv_setiv(sv, 0);
1529     SvIsUV_on(sv);
1530     SvUV_set(sv, u);
1531 }
1532
1533 /*
1534 =for apidoc sv_setuv_mg
1535
1536 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1537
1538 =cut
1539 */
1540
1541 void
1542 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1543 {
1544     sv_setuv(sv,u);
1545     SvSETMAGIC(sv);
1546 }
1547
1548 /*
1549 =for apidoc sv_setnv
1550
1551 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1552 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1553
1554 =cut
1555 */
1556
1557 void
1558 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1559 {
1560     dVAR;
1561     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1562     switch (SvTYPE(sv)) {
1563     case SVt_NULL:
1564     case SVt_IV:
1565         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1566         break;
1567     case SVt_RV:
1568     case SVt_PV:
1569     case SVt_PVIV:
1570         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1571         break;
1572
1573     case SVt_PVGV:
1574     case SVt_PVAV:
1575     case SVt_PVHV:
1576     case SVt_PVCV:
1577     case SVt_PVFM:
1578     case SVt_PVIO:
1579         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1580                    OP_NAME(PL_op));
1581     default: NOOP;
1582     }
1583     SvNV_set(sv, num);
1584     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1585     SvTAINT(sv);
1586 }
1587
1588 /*
1589 =for apidoc sv_setnv_mg
1590
1591 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1592
1593 =cut
1594 */
1595
1596 void
1597 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1598 {
1599     sv_setnv(sv,num);
1600     SvSETMAGIC(sv);
1601 }
1602
1603 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1604  * printable version of the offending string
1605  */
1606
1607 STATIC void
1608 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1609 {
1610      dVAR;
1611      SV *dsv;
1612      char tmpbuf[64];
1613      const char *pv;
1614
1615      if (DO_UTF8(sv)) {
1616           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1617           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1618      } else {
1619           char *d = tmpbuf;
1620           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1621           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1622              i.e. need room for 8 chars */
1623         
1624           const char *s = SvPVX_const(sv);
1625           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1626           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1627                int ch = *s & 0xFF;
1628                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1629                     *d++ = 'M';
1630                     *d++ = '-';
1631                     ch &= 127;
1632                }
1633                if (ch == '\n') {
1634                     *d++ = '\\';
1635                     *d++ = 'n';
1636                }
1637                else if (ch == '\r') {
1638                     *d++ = '\\';
1639                     *d++ = 'r';
1640                }
1641                else if (ch == '\f') {
1642                     *d++ = '\\';
1643                     *d++ = 'f';
1644                }
1645                else if (ch == '\\') {
1646                     *d++ = '\\';
1647                     *d++ = '\\';
1648                }
1649                else if (ch == '\0') {
1650                     *d++ = '\\';
1651                     *d++ = '0';
1652                }
1653                else if (isPRINT_LC(ch))
1654                     *d++ = ch;
1655                else {
1656                     *d++ = '^';
1657                     *d++ = toCTRL(ch);
1658                }
1659           }
1660           if (s < end) {
1661                *d++ = '.';
1662                *d++ = '.';
1663                *d++ = '.';
1664           }
1665           *d = '\0';
1666           pv = tmpbuf;
1667     }
1668
1669     if (PL_op)
1670         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1671                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1672                     OP_DESC(PL_op));
1673     else
1674         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1675                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1676 }
1677
1678 /*
1679 =for apidoc looks_like_number
1680
1681 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1682 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1683 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1684
1685 =cut
1686 */
1687
1688 I32
1689 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1690 {
1691     register const char *sbegin;
1692     STRLEN len;
1693
1694     if (SvPOK(sv)) {
1695         sbegin = SvPVX_const(sv);
1696         len = SvCUR(sv);
1697     }
1698     else if (SvPOKp(sv))
1699         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1700     else
1701         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1702     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1703 }
1704
1705 STATIC bool
1706 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1707 {
1708     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1709     SV *const buffer = sv_newmortal();
1710
1711     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1712        is on.  */
1713     SvFAKE_off(gv);
1714     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1715     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1716
1717     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1718         so no need to test that.  */
1719     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1720         not_a_number(buffer);
1721     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1722         can tail call us and return true.  */
1723     return TRUE;
1724 }
1725
1726 STATIC char *
1727 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1728 {
1729     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1730     SV *const buffer = sv_newmortal();
1731
1732     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1733        is on.  */
1734     SvFAKE_off(gv);
1735     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1736     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1737
1738     assert(SvPOK(buffer));
1739     if (len) {
1740         *len = SvCUR(buffer);
1741     }
1742     return SvPVX(buffer);
1743 }
1744
1745 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1746    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1747
1748 /*
1749    NV_PRESERVES_UV:
1750
1751    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1752    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1753    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1754    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1755    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1756    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1757    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1758    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1759       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1760       valid conversion which has lost no precision
1761    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1762       would lose precision, the precise conversion (or differently
1763       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1764       requests for different numeric formats on the same SV causing
1765       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1766       acceptable (still))
1767
1768
1769    flags are used:
1770    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1771    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1772    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1773    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1774
1775    so
1776    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1777    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1778    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1779    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1780
1781    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1782    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1783    would, cache both conversions, flag similarly.
1784
1785    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1786    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1787    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1788    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1789    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1790
1791    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1792    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1793    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1794    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1795    loss of precision compared with integer addition.
1796
1797    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1798      platforms
1799    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1800      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1801      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1802      fp to integer speedup)
1803    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1804      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1805      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1806    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1807      favoured when IV and NV are equally accurate
1808
1809    ####################################################################
1810    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1811    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1812    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1813    ####################################################################
1814
1815    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1816    performance ratio.
1817 */
1818
1819 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1820 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1821 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1822 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1823 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1824 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1825
1826 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1827
1828 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1829 STATIC int
1830 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1831 {
1832     dVAR;
1833     PERL_UNUSED_ARG(numtype); /* Used only under DEBUGGING? */
1834     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1835     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1836         (void)SvIOKp_on(sv);
1837         (void)SvNOK_on(sv);
1838         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1839         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1840     }
1841     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1842         (void)SvIOKp_on(sv);
1843         (void)SvNOK_on(sv);
1844         SvIsUV_on(sv);
1845         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1846         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1847     }
1848     (void)SvIOKp_on(sv);
1849     (void)SvNOK_on(sv);
1850     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1851        sv_2iv  */
1852     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1853         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1854         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1855             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1856         } else {
1857             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1858         }
1859         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1860     }
1861     SvIsUV_on(sv);
1862     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1863     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1864         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1865             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1866                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1867                NOK, IOKp */
1868             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1869         }
1870         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1871     } else {
1872         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1873     }
1874     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1875 }
1876 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1877
1878 STATIC bool
1879 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1880     dVAR;
1881     if (SvNOKp(sv)) {
1882         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1883          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1884          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1885          * IV or UV at same time to avoid this. */
1886         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1887
1888         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1889             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1890
1891         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1892         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1893            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1894            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1895            cases go to UV */
1896 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1897         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1898             SvUV_set(sv, 0);
1899             SvIsUV_on(sv);
1900             return FALSE;
1901         }
1902 #endif
1903         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1904             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1905             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1906 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1907                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1908                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1909                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1910                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1911                    we're outside the range of NV integer precision */
1912 #endif
1913                 ) {
1914                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1915                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1916                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1917                                       PTR2UV(sv),
1918                                       SvNVX(sv),
1919                                       SvIVX(sv)));
1920
1921             } else {
1922                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1923                    conversion would already have cached IV if it detected
1924                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1925                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1926                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1927                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1928                                       PTR2UV(sv),
1929                                       SvNVX(sv),
1930                                       SvIVX(sv)));
1931             }
1932             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1933                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1934                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1935                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1936                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1937                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1938                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1939                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1940         }
1941         else {
1942             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1943             if (
1944                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1945 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1946                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1947                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1948                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1949                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1950                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1951                    we're outside the range of NV integer precision */
1952 #endif
1953                 )
1954                 SvIOK_on(sv);
1955             SvIsUV_on(sv);
1956             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1957                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1958                                   PTR2UV(sv),
1959                                   SvUVX(sv),
1960                                   SvUVX(sv)));
1961         }
1962     }
1963     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1964         UV value;
1965         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1966         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1967            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1968            the same as the direct translation of the initial string
1969            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1970            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1971            NV value is requested in the future).
1972         
1973            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1974            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1975            cache the NV if we are sure it's not needed.
1976          */
1977
1978         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1979         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1980              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1981             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1982             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1983                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1984             (void)SvIOK_on(sv);
1985         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1986             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1987
1988         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1989            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1990            then the value returned may have more precision than atof() will
1991            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1992         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1993 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1994                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1995 #endif
1996             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1997             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1998             (void)SvIOKp_on(sv);
1999
2000             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2001                 /* positive */;
2002                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2003                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2004                 } else {
2005                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2006                     SvUV_set(sv, value);
2007                     SvIsUV_on(sv);
2008                 }
2009             } else {
2010                 /* 2s complement assumption  */
2011                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2012                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2013                 } else {
2014                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2015                        I'm assuming it will be rare.  */
2016                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2017                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2018                     SvNOK_on(sv);
2019                     SvIOK_off(sv);
2020                     SvIOKp_on(sv);
2021                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2022                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2023                 }
2024             }
2025         }
2026         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2027            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2028            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2029         
2030         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2031             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2032             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2033             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2034
2035             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2036                 not_a_number(sv);
2037
2038 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2039             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2040                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2041 #else
2042             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2043                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2044 #endif
2045
2046 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2047             (void)SvIOKp_on(sv);
2048             (void)SvNOK_on(sv);
2049             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2050                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2051                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2052                     SvIOK_on(sv);
2053                 } else {
2054                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2055                 }
2056                 /* UV will not work better than IV */
2057             } else {
2058                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2059                     SvIsUV_on(sv);
2060                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2061                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2062                 } else {
2063                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2064                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2065                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2066                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2067                         SvIOK_on(sv);
2068                     } else {
2069                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2070                     }
2071                 }
2072                 SvIsUV_on(sv);
2073             }
2074 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2075             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2076                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2077                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2078                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2079                    Atof.  */
2080                 SvNOK_on(sv);
2081                 assert (SvIOKp(sv));
2082             } else {
2083                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2084                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2085                     /* Small enough to preserve all bits. */
2086                     (void)SvIOKp_on(sv);
2087                     SvNOK_on(sv);
2088                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2089                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2090                         SvIOK_on(sv);
2091                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2092                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2093                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2094                           < (UV)IV_MAX)) {
2095                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2096                     }
2097                 } else {
2098                     /* IN_UV NOT_INT
2099                          0      0       already failed to read UV.
2100                          0      1       already failed to read UV.
2101                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2102                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2103                          1      1       already read UV.
2104                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2105                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2106                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2107                 }
2108             }
2109 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2110         }
2111     }
2112     else  {
2113         if (isGV_with_GP(sv))
2114             return glob_2number((GV *)sv);
2115
2116         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2117             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2118                 report_uninit(sv);
2119         }
2120         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2121             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2122             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2123         /* Return 0 from the caller.  */
2124         return TRUE;
2125     }
2126     return FALSE;
2127 }
2128
2129 /*
2130 =for apidoc sv_2iv_flags
2131
2132 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2133 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2134 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2135
2136 =cut
2137 */
2138
2139 IV
2140 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2141 {
2142     dVAR;
2143     if (!sv)
2144         return 0;
2145     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2146         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2147            cache IVs just in case. In practice it seems that they never
2148            actually anywhere accessible by user Perl code, let alone get used
2149            in anything other than a string context.  */
2150         if (flags & SV_GMAGIC)
2151             mg_get(sv);
2152         if (SvIOKp(sv))
2153             return SvIVX(sv);
2154         if (SvNOKp(sv)) {
2155             return I_V(SvNVX(sv));
2156         }
2157         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2158             UV value;
2159             const int numtype
2160                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2161
2162             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2163                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2164                 /* It's definitely an integer */
2165                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2166                     if (value < (UV)IV_MIN)
2167                         return -(IV)value;
2168                 } else {
2169                     if (value < (UV)IV_MAX)
2170                         return (IV)value;
2171                 }
2172             }
2173             if (!numtype) {
2174                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2175                     not_a_number(sv);
2176             }
2177             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2178         }
2179         if (SvROK(sv)) {
2180             goto return_rok;
2181         }
2182         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2183         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2184     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2185         if (SvROK(sv)) {
2186         return_rok:
2187             if (SvAMAGIC(sv)) {
2188                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2189                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2190                     return SvIV(tmpstr);
2191                 }
2192             }
2193             return PTR2IV(SvRV(sv));
2194         }
2195         if (SvIsCOW(sv)) {
2196             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2197         }
2198         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2199             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2200                 report_uninit(sv);
2201             return 0;
2202         }
2203     }
2204     if (!SvIOKp(sv)) {
2205         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2206             return 0;
2207     }
2208     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2209         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2210     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2211 }
2212
2213 /*
2214 =for apidoc sv_2uv_flags
2215
2216 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2217 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2218 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2219
2220 =cut
2221 */
2222
2223 UV
2224 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2225 {
2226     dVAR;
2227     if (!sv)
2228         return 0;
2229     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2230         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2231            cache IVs just in case.  */
2232         if (flags & SV_GMAGIC)
2233             mg_get(sv);
2234         if (SvIOKp(sv))
2235             return SvUVX(sv);
2236         if (SvNOKp(sv))
2237             return U_V(SvNVX(sv));
2238         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2239             UV value;
2240             const int numtype
2241                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2242
2243             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2244                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2245                 /* It's definitely an integer */
2246                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2247                     return value;
2248             }
2249             if (!numtype) {
2250                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2251                     not_a_number(sv);
2252             }
2253             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2254         }
2255         if (SvROK(sv)) {
2256             goto return_rok;
2257         }
2258         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2259         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2260     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2261         if (SvROK(sv)) {
2262         return_rok:
2263             if (SvAMAGIC(sv)) {
2264                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2265                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2266                     return SvUV(tmpstr);
2267                 }
2268             }
2269             return PTR2UV(SvRV(sv));
2270         }
2271         if (SvIsCOW(sv)) {
2272             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2273         }
2274         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2275             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2276                 report_uninit(sv);
2277             return 0;
2278         }
2279     }
2280     if (!SvIOKp(sv)) {
2281         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2282             return 0;
2283     }
2284
2285     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2286                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2287     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2288 }
2289
2290 /*
2291 =for apidoc sv_2nv
2292
2293 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2294 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2295 macros.
2296
2297 =cut
2298 */
2299
2300 NV
2301 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2302 {
2303     dVAR;
2304     if (!sv)
2305         return 0.0;
2306     if (SvGMAGICAL(sv) || (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && SvVALID(sv))) {
2307         /* FBMs use the same flag bit as SVf_IVisUV, so must let them
2308            cache IVs just in case.  */
2309         mg_get(sv);
2310         if (SvNOKp(sv))
2311             return SvNVX(sv);
2312         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2313             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2314                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2315                 not_a_number(sv);
2316             return Atof(SvPVX_const(sv));
2317         }
2318         if (SvIOKp(sv)) {
2319             if (SvIsUV(sv))
2320                 return (NV)SvUVX(sv);
2321             else
2322                 return (NV)SvIVX(sv);
2323         }
2324         if (SvROK(sv)) {
2325             goto return_rok;
2326         }
2327         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2328         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2329            function. */
2330     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2331         if (SvROK(sv)) {
2332         return_rok:
2333             if (SvAMAGIC(sv)) {
2334                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2335                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2336                     return SvNV(tmpstr);
2337                 }
2338             }
2339             return PTR2NV(SvRV(sv));
2340         }
2341         if (SvIsCOW(sv)) {
2342             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2343         }
2344         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2345             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2346                 report_uninit(sv);
2347             return 0.0;
2348         }
2349     }
2350     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2351         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2352         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2353 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2354         DEBUG_c({
2355             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2356             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2357                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2358                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2359             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2360         });
2361 #else
2362         DEBUG_c({
2363             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2364             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2365                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2366             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2367         });
2368 #endif
2369     }
2370     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2371         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2372     if (SvNOKp(sv)) {
2373         return SvNVX(sv);
2374     }
2375     if (SvIOKp(sv)) {
2376         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2377 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2378         SvNOK_on(sv);
2379 #else
2380         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2381         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2382         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2383                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2384             SvNOK_on(sv);
2385         else
2386             SvNOKp_on(sv);
2387 #endif
2388     }
2389     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2390         UV value;
2391         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2392         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2393             not_a_number(sv);
2394 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2395         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2396             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2397             /* It's definitely an integer */
2398             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2399         } else
2400             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2401         SvNOK_on(sv);
2402 #else
2403         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2404         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2405            the PV at least as well as an IV/UV would.
2406            Not sure how to do this 100% reliably. */
2407         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2408            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2409            UV_BITS */
2410         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2411             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2412             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2413         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2414             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2415                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2416             SvNOK_on(sv);
2417         } else {
2418             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2419             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2420                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2421                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2422             } else {
2423                 SvNOKp_on(sv);
2424                 SvIOKp_on(sv);
2425
2426                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2427                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2428                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2429                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2430                 } else {
2431                     SvUV_set(sv, value);
2432                     SvIsUV_on(sv);
2433                 }
2434
2435                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2436                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2437                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2438                        However, neither is canonical, so both only get p
2439                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2440                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2441                 } else {
2442                     const NV nv = SvNVX(sv);
2443                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2444                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2445                             SvNOK_on(sv);
2446                         } else {
2447                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2448                         }
2449                         SvIOK_on(sv);
2450                     } else {
2451                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2452                            Could be slightly > UV_MAX */
2453
2454                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2455                             /* UV and NV both imprecise.  */
2456                         } else {
2457                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2458
2459                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2460                                 SvNOK_on(sv);
2461                             }
2462                             SvIOK_on(sv);
2463                         }
2464                     }
2465                 }
2466             }
2467         }
2468 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2469     }
2470     else  {
2471         if (isGV_with_GP(sv)) {
2472             glob_2number((GV *)sv);
2473             return 0.0;
2474         }
2475
2476         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2477             report_uninit(sv);
2478         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2479         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2480         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2481            and ideally should be fixed.  */
2482         return 0.0;
2483     }
2484 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2485     DEBUG_c({
2486         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2487         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2488                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2489         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2490     });
2491 #else
2492     DEBUG_c({
2493         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2494         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2495                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2496         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2497     });
2498 #endif
2499     return SvNVX(sv);
2500 }
2501
2502 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2503  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2504  * end of it.
2505  *
2506  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2507  */
2508
2509 static char *
2510 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2511 {
2512     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2513     char * const ebuf = ptr;
2514     int sign;
2515
2516     if (is_uv)
2517         sign = 0;
2518     else if (iv >= 0) {
2519         uv = iv;
2520         sign = 0;
2521     } else {
2522         uv = -iv;
2523         sign = 1;
2524     }
2525     do {
2526         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2527     } while (uv /= 10);
2528     if (sign)
2529         *--ptr = '-';
2530     *peob = ebuf;
2531     return ptr;
2532 }
2533
2534 /*
2535 =for apidoc sv_2pv_flags
2536
2537 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2538 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2539 if necessary.
2540 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2541 usually end up here too.
2542
2543 =cut
2544 */
2545
2546 char *
2547 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2548 {
2549     dVAR;
2550     register char *s;
2551
2552     if (!sv) {
2553         if (lp)
2554             *lp = 0;
2555         return (char *)"";
2556     }
2557     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2558         if (flags & SV_GMAGIC)
2559             mg_get(sv);
2560         if (SvPOKp(sv)) {
2561             if (lp)
2562                 *lp = SvCUR(sv);
2563             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2564                 return SvPVX_mutable(sv);
2565             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2566                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2567             return SvPVX(sv);
2568         }
2569         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2570             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2571             STRLEN len;
2572
2573             if (SvIOKp(sv)) {
2574                 len = SvIsUV(sv)
2575                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2576                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2577             } else {
2578                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2579                 len = strlen(tbuf);
2580             }
2581             assert(!SvROK(sv));
2582             {
2583                 dVAR;
2584
2585 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2586                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2587                     tbuf[0] = '0';
2588                     tbuf[1] = 0;
2589                     len = 1;
2590                 }
2591 #endif
2592                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2593                 if (lp)
2594                     *lp = len;
2595                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2596                 SvCUR_set(sv, len);
2597                 SvPOKp_on(sv);
2598                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2599             }
2600         }
2601         if (SvROK(sv)) {
2602             goto return_rok;
2603         }
2604         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2605         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2606            function. */
2607     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2608         if (SvROK(sv)) {
2609         return_rok:
2610             if (SvAMAGIC(sv)) {
2611                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2612                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2613                     /* Unwrap this:  */
2614                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2615                      */
2616
2617                     char *pv;
2618                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2619                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2620                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2621                         } else {
2622                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2623                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2624                         }
2625                         if (lp)
2626                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2627                     } else {
2628                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2629                     }
2630                     if (SvUTF8(tmpstr))
2631                         SvUTF8_on(sv);
2632                     else
2633                         SvUTF8_off(sv);
2634                     return pv;
2635                 }
2636             }
2637             {
2638                 STRLEN len;
2639                 char *retval;
2640                 char *buffer;
2641                 MAGIC *mg;
2642                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2643
2644                 if (!referent) {
2645                     len = 7;
2646                     retval = buffer = savepvn("NULLREF", len);
2647                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2648                            && ((SvFLAGS(referent) &
2649                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2650                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2651                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr)))
2652                 {
2653                     char *str = NULL;
2654                     I32 haseval = 0;
2655                     U32 flags = 0;
2656                     (str) = CALLREG_AS_STR(mg,lp,&flags,&haseval);
2657                     if (flags & 1)
2658                         SvUTF8_on(sv);
2659                     else
2660                         SvUTF8_off(sv);
2661                     PL_reginterp_cnt += haseval;
2662                     return str;
2663                 } else {
2664                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2665                     const STRLEN typelen = strlen(typestr);
2666                     UV addr = PTR2UV(referent);
2667                     const char *stashname = NULL;
2668                     STRLEN stashnamelen = 0; /* hush, gcc */
2669                     const char *buffer_end;
2670
2671                     if (SvOBJECT(referent)) {
2672                         const HEK *const name = HvNAME_HEK(SvSTASH(referent));
2673
2674                         if (name) {
2675                             stashname = HEK_KEY(name);
2676                             stashnamelen = HEK_LEN(name);
2677
2678                             if (HEK_UTF8(name)) {
2679                                 SvUTF8_on(sv);
2680                             } else {
2681                                 SvUTF8_off(sv);
2682                             }
2683                         } else {
2684                             stashname = "__ANON__";
2685                             stashnamelen = 8;
2686                         }
2687                         len = stashnamelen + 1 /* = */ + typelen + 3 /* (0x */
2688                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2689                     } else {
2690                         len = typelen + 3 /* (0x */
2691                             + 2 * sizeof(UV) + 2 /* )\0 */;
2692                     }
2693
2694                     Newx(buffer, len, char);
2695                     buffer_end = retval = buffer + len;
2696
2697                     /* Working backwards  */
2698                     *--retval = '\0';
2699                     *--retval = ')';
2700                     do {
2701                         *--retval = PL_hexdigit[addr & 15];
2702                     } while (addr >>= 4);
2703                     *--retval = 'x';
2704                     *--retval = '0';
2705                     *--retval = '(';
2706
2707                     retval -= typelen;
2708                     memcpy(retval, typestr, typelen);
2709
2710                     if (stashname) {
2711                         *--retval = '=';
2712                         retval -= stashnamelen;
2713                         memcpy(retval, stashname, stashnamelen);
2714                     }
2715                     /* retval may not neccesarily have reached the start of the
2716                        buffer here.  */
2717                     assert (retval >= buffer);
2718
2719                     len = buffer_end - retval - 1; /* -1 for that \0  */
2720                 }
2721                 if (lp)
2722                     *lp = len;
2723                 SAVEFREEPV(buffer);
2724                 return retval;
2725             }
2726         }
2727         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2728             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2729                 report_uninit(sv);
2730             if (lp)
2731                 *lp = 0;
2732             return (char *)"";
2733         }
2734     }
2735     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2736         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2737            converting the IV is going to be more efficient */
2738         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2739         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2740         char *ebuf, *ptr;
2741
2742         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2743             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2744         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2745         /* inlined from sv_setpvn */
2746         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2747         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2748         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2749         s = SvEND(sv);
2750         *s = '\0';
2751     }
2752     else if (SvNOKp(sv)) {
2753         const int olderrno = errno;
2754         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2755             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2756         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2757         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2758         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2759 #ifdef apollo
2760         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2761             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2762         else
2763 #endif /*apollo*/
2764         {
2765             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2766         }
2767         errno = olderrno;
2768 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2769         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2770             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2771 #endif
2772         while (*s) s++;
2773 #ifdef hcx
2774         if (s[-1] == '.')
2775             *--s = '\0';
2776 #endif
2777     }
2778     else {
2779         if (isGV_with_GP(sv))
2780             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2781
2782         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2783             report_uninit(sv);
2784         if (lp)
2785             *lp = 0;
2786         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2787             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2788             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2789         return (char *)"";
2790     }
2791     {
2792         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2793         if (lp) 
2794             *lp = len;
2795         SvCUR_set(sv, len);
2796     }
2797     SvPOK_on(sv);
2798     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2799                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2800     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2801         return (char *)SvPVX_const(sv);
2802     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2803         return SvPVX_mutable(sv);
2804     return SvPVX(sv);
2805 }
2806
2807 /*
2808 =for apidoc sv_copypv
2809
2810 Copies a stringified representation of the source SV into the
2811 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2812 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2813 UTF8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2814 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2815 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2816 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2817
2818 =cut
2819 */
2820
2821 void
2822 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2823 {
2824     STRLEN len;
2825     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2826     sv_setpvn(dsv,s,len);
2827     if (SvUTF8(ssv))
2828         SvUTF8_on(dsv);
2829     else
2830         SvUTF8_off(dsv);
2831 }
2832
2833 /*
2834 =for apidoc sv_2pvbyte
2835
2836 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2837 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2838 side-effect.
2839
2840 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2841
2842 =cut
2843 */
2844
2845 char *
2846 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2847 {
2848     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2849     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2850 }
2851
2852 /*
2853 =for apidoc sv_2pvutf8
2854
2855 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2856 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_upgrade(sv);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870
2871 /*
2872 =for apidoc sv_2bool
2873
2874 This function is only called on magical items, and is only used by
2875 sv_true() or its macro equivalent.
2876
2877 =cut
2878 */
2879
2880 bool
2881 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2882 {
2883     dVAR;
2884     SvGETMAGIC(sv);
2885
2886     if (!SvOK(sv))
2887         return 0;
2888     if (SvROK(sv)) {
2889         if (SvAMAGIC(sv)) {
2890             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2891             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2892                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2893         }
2894         return SvRV(sv) != 0;
2895     }
2896     if (SvPOKp(sv)) {
2897         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2898         if (Xpvtmp &&
2899                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2900                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2901                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2902             return 1;
2903         else
2904             return 0;
2905     }
2906     else {
2907         if (SvIOKp(sv))
2908             return SvIVX(sv) != 0;
2909         else {
2910             if (SvNOKp(sv))
2911                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2912             else {
2913                 if (isGV_with_GP(sv))
2914                     return TRUE;
2915                 else
2916                     return FALSE;
2917             }
2918         }
2919     }
2920 }
2921
2922 /*
2923 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2924
2925 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2926 Forces the SV to string form if it is not already.
2927 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2928 if all the bytes have hibit clear.
2929
2930 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2931 use the Encode extension for that.
2932
2933 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2934
2935 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2936 Forces the SV to string form if it is not already.
2937 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2938 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2939 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2940 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2941
2942 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2943 use the Encode extension for that.
2944
2945 =cut
2946 */
2947
2948 STRLEN
2949 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2950 {
2951     dVAR;
2952     if (sv == &PL_sv_undef)
2953         return 0;
2954     if (!SvPOK(sv)) {
2955         STRLEN len = 0;
2956         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2957             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2958             if (SvUTF8(sv))
2959                 return len;
2960         } else {
2961             (void) SvPV_force(sv,len);
2962         }
2963     }
2964
2965     if (SvUTF8(sv)) {
2966         return SvCUR(sv);
2967     }
2968
2969     if (SvIsCOW(sv)) {
2970         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2971     }
2972
2973     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2974         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2975     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2976         /* This function could be much more efficient if we
2977          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2978          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2979          * make the loop as fast as possible. */
2980         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2981         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
2982         const U8 *t = s;
2983         
2984         while (t < e) {
2985             const U8 ch = *t++;
2986             /* Check for hi bit */
2987             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
2988                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
2989                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
2990
2991                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
2992                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
2993                 SvCUR_set(sv, len - 1);
2994                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
2995                 break;
2996             }
2997         }
2998         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
2999         SvUTF8_on(sv);
3000     }
3001     return SvCUR(sv);
3002 }
3003
3004 /*
3005 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3006
3007 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3008 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3009 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3010 true, croaks.
3011
3012 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3013 use the Encode extension for that.
3014
3015 =cut
3016 */
3017
3018 bool
3019 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3020 {
3021     dVAR;
3022     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3023         if (SvCUR(sv)) {
3024             U8 *s;
3025             STRLEN len;
3026
3027             if (SvIsCOW(sv)) {
3028                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3029             }
3030             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3031             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3032                 if (fail_ok)
3033                     return FALSE;
3034                 else {
3035                     if (PL_op)
3036                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3037                                    OP_DESC(PL_op));
3038                     else
3039                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3040                 }
3041             }
3042             SvCUR_set(sv, len);
3043         }
3044     }
3045     SvUTF8_off(sv);
3046     return TRUE;
3047 }
3048
3049 /*
3050 =for apidoc sv_utf8_encode
3051
3052 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3053 flag off so that it looks like octets again.
3054
3055 =cut
3056 */
3057
3058 void
3059 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3060 {
3061     if (SvIsCOW(sv)) {
3062         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3063     }
3064     if (SvREADONLY(sv)) {
3065         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3066     }
3067     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3068     SvUTF8_off(sv);
3069 }
3070
3071 /*
3072 =for apidoc sv_utf8_decode
3073
3074 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3075 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3076 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3077 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3078 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3079
3080 =cut
3081 */
3082
3083 bool
3084 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3085 {
3086     if (SvPOKp(sv)) {
3087         const U8 *c;
3088         const U8 *e;
3089
3090         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3091          * bytes
3092          */
3093         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3094             return FALSE;
3095
3096         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3097          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3098          */
3099         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3100         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3101             return FALSE;
3102         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3103         while (c < e) {
3104             const U8 ch = *c++;
3105             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3106                 SvUTF8_on(sv);
3107                 break;
3108             }
3109         }
3110     }
3111     return TRUE;
3112 }
3113
3114 /*
3115 =for apidoc sv_setsv
3116
3117 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3118 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3119 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3120 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3121 content of the destination.
3122
3123 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3124 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3125 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3126
3127 =for apidoc sv_setsv_flags
3128
3129 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3130 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3131 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3132 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3133 content of the destination.
3134 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3135 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3136 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3137 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3138
3139 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3140 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3141 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3142
3143 This is the primary function for copying scalars, and most other
3144 copy-ish functions and macros use this underneath.
3145
3146 =cut
3147 */
3148
3149 static void
3150 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3151 {
3152     if (dtype != SVt_PVGV) {
3153         const char * const name = GvNAME(sstr);
3154         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3155         {
3156             if (dtype >= SVt_PV) {
3157                 SvPV_free(dstr);
3158                 SvPV_set(dstr, 0);
3159                 SvLEN_set(dstr, 0);
3160                 SvCUR_set(dstr, 0);
3161             }
3162             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVGV);
3163             (void)SvOK_off(dstr);
3164             /* FIXME - why are we doing this, then turning it off and on again
3165                below?  */
3166             isGV_with_GP_on(dstr);
3167         }
3168         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3169         if (GvSTASH(dstr))
3170             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3171         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3172         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3173     }
3174
3175 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3176     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3177         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3178     }
3179 #endif
3180
3181     gp_free((GV*)dstr);
3182     isGV_with_GP_off(dstr);
3183     (void)SvOK_off(dstr);
3184     isGV_with_GP_on(dstr);
3185     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3186     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3187     if (SvTAINTED(sstr))
3188         SvTAINT(dstr);
3189     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3190         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3191         {
3192             GvIMPORTED_on(dstr);
3193         }
3194     GvMULTI_on(dstr);
3195     return;
3196 }
3197
3198 static void
3199 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3200     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3201     SV *dref = NULL;
3202     const int intro = GvINTRO(dstr);
3203     SV **location;
3204     U8 import_flag = 0;
3205     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3206
3207
3208 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3209     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3210         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3211     }
3212 #endif
3213
3214     if (intro) {
3215         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3216         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3217         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3218     }
3219     GvMULTI_on(dstr);
3220     switch (stype) {
3221     case SVt_PVCV:
3222         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3223         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3224         goto common;
3225     case SVt_PVHV:
3226         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3227         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3228         goto common;
3229     case SVt_PVAV:
3230         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3231         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3232         goto common;
3233     case SVt_PVIO:
3234         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3235         goto common;
3236     case SVt_PVFM:
3237         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3238     default:
3239         location = &GvSV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3241     common:
3242         if (intro) {
3243             if (stype == SVt_PVCV) {
3244                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3245                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3246                     GvCV(dstr) = NULL;
3247                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3248                     PL_sub_generation++;
3249                 }
3250             }
3251             SAVEGENERICSV(*location);
3252         }
3253         else
3254             dref = *location;
3255         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3256             CV* const cv = (CV*)*location;
3257             if (cv) {
3258                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3259                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3260                     {
3261                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3262                            it was a const and its value changed. */
3263                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3264                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3265                             NOOP;
3266                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3267                                the same constant. This probably means that
3268                                they are really the "same" proxy subroutine
3269                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3270                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3271                             */
3272                         }
3273                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3274                                  || (CvCONST(cv)
3275                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3276                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3277                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3278                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3279                                         (const char *)
3280                                         (CvCONST(cv)
3281                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3282                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3283                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3284                                         GvENAME((GV*)dstr));
3285                         }
3286                     }
3287                 if (!intro)
3288                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3289                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3290                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3291             }
3292             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3293             GvASSUMECV_on(dstr);
3294             PL_sub_generation++;
3295         }
3296         *location = sref;
3297         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3298             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3299             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3300         }
3301         break;
3302     }
3303     SvREFCNT_dec(dref);
3304     if (SvTAINTED(sstr))
3305         SvTAINT(dstr);
3306     return;
3307 }
3308
3309 void
3310 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3311 {
3312     dVAR;
3313     register U32 sflags;
3314     register int dtype;
3315     register svtype stype;
3316
3317     if (sstr == dstr)
3318         return;
3319
3320     if (SvIS_FREED(dstr)) {
3321         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy value %" SVf
3322                    " to a freed scalar %p", SVfARG(sstr), (void *)dstr);
3323     }
3324     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3325     if (!sstr)
3326         sstr = &PL_sv_undef;
3327     if (SvIS_FREED(sstr)) {
3328         Perl_croak(aTHX_ "panic: attempt to copy freed scalar %p to %p",
3329                    (void*)sstr, (void*)dstr);
3330     }
3331     stype = SvTYPE(sstr);
3332     dtype = SvTYPE(dstr);
3333
3334     (void)SvAMAGIC_off(dstr);
3335     if ( SvVOK(dstr) )
3336     {
3337         /* need to nuke the magic */
3338         mg_free(dstr);
3339         SvRMAGICAL_off(dstr);
3340     }
3341
3342     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3343
3344     switch (stype) {
3345     case SVt_NULL:
3346       undef_sstr:
3347         if (dtype != SVt_PVGV) {
3348             (void)SvOK_off(dstr);
3349             return;
3350         }
3351         break;
3352     case SVt_IV:
3353         if (SvIOK(sstr)) {
3354             switch (dtype) {
3355             case SVt_NULL:
3356                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3357                 break;
3358             case SVt_NV:
3359             case SVt_RV:
3360             case SVt_PV:
3361                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3362                 break;
3363             case SVt_PVGV:
3364                 goto end_of_first_switch;
3365             }
3366             (void)SvIOK_only(dstr);
3367             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3368             if (SvIsUV(sstr))
3369                 SvIsUV_on(dstr);
3370             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3371                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3372                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3373                may say).  */
3374             assert(!SvTAINTED(sstr));
3375             return;
3376         }
3377         goto undef_sstr;
3378
3379     case SVt_NV:
3380         if (SvNOK(sstr)) {
3381             switch (dtype) {
3382             case SVt_NULL:
3383             case SVt_IV:
3384                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3385                 break;
3386             case SVt_RV:
3387             case SVt_PV:
3388             case SVt_PVIV:
3389                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3390                 break;
3391             case SVt_PVGV:
3392                 goto end_of_first_switch;
3393             }
3394             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3395             (void)SvNOK_only(dstr);
3396             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3397                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3398                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3399                may say).  */
3400             assert(!SvTAINTED(sstr));
3401             return;
3402         }
3403         goto undef_sstr;
3404
3405     case SVt_RV:
3406         if (dtype < SVt_RV)
3407             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3408         break;
3409     case SVt_PVFM:
3410 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3411         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3412             if (dtype < SVt_PVIV)
3413                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3414             break;
3415         }
3416         /* Fall through */
3417 #endif
3418     case SVt_PV:
3419         if (dtype < SVt_PV)
3420             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3421         break;
3422     case SVt_PVIV:
3423         if (dtype < SVt_PVIV)
3424             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3425         break;
3426     case SVt_PVNV:
3427         if (dtype < SVt_PVNV)
3428             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3429         break;
3430     default:
3431         {
3432         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3433         if (PL_op)
3434             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3435         else
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3437         }
3438         break;
3439
3440         /* case SVt_BIND: */
3441     case SVt_PVLV:
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (isGV_with_GP(sstr) && dtype <= SVt_PVGV) {
3444             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /* SvVALID means that this PVGV is playing at being an FBM.  */
3448         /*FALLTHROUGH*/
3449
3450     case SVt_PVMG:
3451         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3452             mg_get(sstr);
3453             if (SvTYPE(sstr) != stype) {
3454                 stype = SvTYPE(sstr);
3455                 if (isGV_with_GP(sstr) && stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3456                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3457                     return;
3458                 }
3459             }
3460         }
3461         if (stype == SVt_PVLV)
3462             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3463         else
3464             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3465     }
3466  end_of_first_switch:
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (dtype == SVt_PVCV || dtype == SVt_PVFM) {
3473         /* Assigning to a subroutine sets the prototype.  */
3474         if (SvOK(sstr)) {
3475             STRLEN len;
3476             const char *const ptr = SvPV_const(sstr, len);
3477
3478             SvGROW(dstr, len + 1);
3479             Copy(ptr, SvPVX(dstr), len + 1, char);
3480             SvCUR_set(dstr, len);
3481             SvPOK_only(dstr);
3482             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_UTF8;
3483         } else {
3484             SvOK_off(dstr);
3485         }
3486     } else if (dtype == SVt_PVAV || dtype == SVt_PVHV) {
3487         const char * const type = sv_reftype(dstr,0);
3488         if (PL_op)
3489             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3490         else
3491             Perl_croak(aTHX_ "Cannot copy to %s", type);
3492     } else if (sflags & SVf_ROK) {
3493         if (isGV_with_GP(dstr) && dtype == SVt_PVGV
3494             && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3495             sstr = SvRV(sstr);
3496             if (sstr == dstr) {
3497                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3498                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3499                 {
3500                     GvIMPORTED_on(dstr);
3501                 }
3502                 GvMULTI_on(dstr);
3503                 return;
3504             }
3505             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3506             return;
3507         }
3508
3509         if (dtype >= SVt_PV) {
3510             if (dtype == SVt_PVGV) {
3511                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3512                 return;
3513             }
3514             if (SvPVX_const(dstr)) {
3515                 SvPV_free(dstr);
3516                 SvLEN_set(dstr, 0);
3517                 SvCUR_set(dstr, 0);
3518             }
3519         }
3520         (void)SvOK_off(dstr);
3521         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3522         SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_ROK;
3523         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3524         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3525         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3526         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3527     }
3528     else if (dtype == SVt_PVGV && isGV_with_GP(dstr)) {
3529         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3530             if (ckWARN(WARN_MISC))
3531                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3532                             "Undefined value assigned to typeglob");
3533         }
3534         else {
3535             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3536             if (dstr != (SV*)gv) {
3537                 if (GvGP(dstr))
3538                     gp_free((GV*)dstr);
3539                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3540             }
3541         }
3542     }
3543     else if (sflags & SVp_POK) {
3544         bool isSwipe = 0;
3545
3546         /*
3547          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3548          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3549          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3550          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3551          * Likewise if we can set up COW rather than doing an actual copy, we
3552          * drop to the else clause, as the swipe code and the COW setup code
3553          * have much in common.
3554          */
3555
3556         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3557            and doing it now facilitates the COW check.  */
3558         (void)SvPOK_only(dstr);
3559
3560         if (
3561             /* If we're already COW then this clause is not true, and if COW
3562                is allowed then we drop down to the else and make dest COW 
3563                with us.  If caller hasn't said that we're allowed to COW
3564                shared hash keys then we don't do the COW setup, even if the
3565                source scalar is a shared hash key scalar.  */
3566             (((flags & SV_COW_SHARED_HASH_KEYS)
3567                ? (sflags & (SVf_FAKE|SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE|SVf_READONLY)
3568                : 1 /* If making a COW copy is forbidden then the behaviour we
3569                        desire is as if the source SV isn't actually already
3570                        COW, even if it is.  So we act as if the source flags
3571                        are not COW, rather than actually testing them.  */
3572               )
3573 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3574              /* The change that added SV_COW_SHARED_HASH_KEYS makes the logic
3575                 when PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is defined a little wrong.
3576                 Conceptually PERL_OLD_COPY_ON_WRITE being defined should
3577                 override SV_COW_SHARED_HASH_KEYS, because it means "always COW"
3578                 but in turn, it's somewhat dead code, never expected to go
3579                 live, but more kept as a placeholder on how to do it better
3580                 in a newer implementation.  */
3581              /* If we are COW and dstr is a suitable target then we drop down
3582                 into the else and make dest a COW of us.  */
3583              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3584 #endif
3585              )
3586             &&
3587             !(isSwipe =
3588                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3589                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3590                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3591                                         /* and we're allowed to steal temps */
3592                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3593                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3594                                 /* and won't be needed again, potentially */
3595               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3596 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3597             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3598                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3599                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3600 #endif
3601             ) {
3602             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3603                Have to copy the string.  */
3604             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3605             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3606             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3607             SvCUR_set(dstr, len);
3608             *SvEND(dstr) = '\0';
3609         } else {
3610             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3611                be true in here.  */
3612             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3613                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3614             if (DEBUG_C_TEST) {
3615                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3616                 sv_dump(sstr);
3617                 sv_dump(dstr);
3618             }
3619 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3620             if (!isSwipe) {
3621                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3622                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3623                    it going un copy-on-write.
3624                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3625                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3626                    form to make it copy on write again */
3627                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3628                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3629                     SvREADONLY_on(sstr);
3630                     SvFAKE_on(sstr);
3631                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3632                        (about to become 2) */
3633                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3634                 }
3635             }
3636 #endif
3637             /* Initial code is common.  */
3638             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3639                 SvPV_free(dstr);
3640             }
3641
3642             if (!isSwipe) {
3643                 /* making another shared SV.  */
3644                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3645                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3646 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3647                 if (len) {
3648                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3649                     /* SvIsCOW_normal */
3650                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3651                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3652                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3653                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3654                 } else
3655 #endif
3656                 {
3657                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3658                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3659                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3660
3661                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3662                     SvPV_set(dstr,
3663                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3664                 }
3665                 SvLEN_set(dstr, len);
3666                 SvCUR_set(dstr, cur);
3667                 SvREADONLY_on(dstr);
3668                 SvFAKE_on(dstr);
3669                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3670             }
3671             else
3672                 {       /* Passes the swipe test.  */
3673                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3674                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3675                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3676
3677                 SvTEMP_off(dstr);
3678                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3679                 SvPV_set(sstr, NULL);
3680                 SvLEN_set(sstr, 0);
3681                 SvCUR_set(sstr, 0);
3682                 SvTEMP_off(sstr);
3683             }
3684         }
3685         if (sflags & SVp_NOK) {
3686             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3687         }
3688         if (sflags & SVp_IOK) {
3689             SvOOK_off(dstr);
3690             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3691             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3692                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3693             if (sflags & SVf_IVisUV)
3694                 SvIsUV_on(dstr);
3695         }
3696         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3697         {
3698             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3699             if (smg) {
3700                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3701                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3702                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3703             }
3704         }
3705     }
3706     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3707         (void)SvOK_off(dstr);
3708         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3709         if (sflags & SVp_IOK) {
3710             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3711             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3712         }
3713         if (sflags & SVp_NOK) {
3714             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3715         }
3716     }
3717     else {
3718         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3719             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3720                This feels bad. FIXME.  */
3721             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3722
3723             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3724                temporarily if it is on.  */
3725             SvFAKE_off(sstr);
3726             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3727             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3728         }
3729         else
3730             (void)SvOK_off(dstr);
3731     }
3732     if (SvTAINTED(sstr))
3733         SvTAINT(dstr);
3734 }
3735
3736 /*
3737 =for apidoc sv_setsv_mg
3738
3739 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3740
3741 =cut
3742 */
3743
3744 void
3745 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3746 {
3747     sv_setsv(dstr,sstr);
3748     SvSETMAGIC(dstr);
3749 }
3750
3751 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3752 SV *
3753 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3754 {
3755     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3756     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3757     register char *new_pv;
3758
3759     if (DEBUG_C_TEST) {
3760         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3761                       (void*)sstr, (void*)dstr);
3762         sv_dump(sstr);
3763         if (dstr)
3764                     sv_dump(dstr);
3765     }
3766
3767     if (dstr) {
3768         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3769             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3770         else if (SvPVX_const(dstr))
3771             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3772     }
3773     else
3774         new_SV(dstr);
3775     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3776
3777     assert (SvPOK(sstr));
3778     assert (SvPOKp(sstr));
3779     assert (!SvIOK(sstr));
3780     assert (!SvIOKp(sstr));
3781     assert (!SvNOK(sstr));
3782     assert (!SvNOKp(sstr));
3783
3784     if (SvIsCOW(sstr)) {
3785
3786         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3787             /* source is a COW shared hash key.  */
3788             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3789                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3790             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3791             goto common_exit;
3792         }
3793         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3794     } else {
3795         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3796         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3797         SvREADONLY_on(sstr);
3798         SvFAKE_on(sstr);
3799         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3800                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3801         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3802     }
3803     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3804     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3805
3806   common_exit:
3807     SvPV_set(dstr, new_pv);
3808     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3809     if (SvUTF8(sstr))
3810         SvUTF8_on(dstr);
3811     SvLEN_set(dstr, len);
3812     SvCUR_set(dstr, cur);
3813     if (DEBUG_C_TEST) {
3814         sv_dump(dstr);
3815     }
3816     return dstr;
3817 }
3818 #endif
3819
3820 /*
3821 =for apidoc sv_setpvn
3822
3823 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3824 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3825 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3826
3827 =cut
3828 */
3829
3830 void
3831 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3832 {
3833     dVAR;
3834     register char *dptr;
3835
3836     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3837     if (!ptr) {
3838         (void)SvOK_off(sv);
3839         return;
3840     }
3841     else {
3842         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3843         const IV iv = len;
3844         if (iv < 0)
3845             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3846     }
3847     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3848
3849     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3850     Move(ptr,dptr,len,char);
3851     dptr[len] = '\0';
3852     SvCUR_set(sv, len);
3853     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3854     SvTAINT(sv);
3855 }
3856
3857 /*
3858 =for apidoc sv_setpvn_mg
3859
3860 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3861
3862 =cut
3863 */
3864
3865 void
3866 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3867 {
3868     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3869     SvSETMAGIC(sv);
3870 }
3871
3872 /*
3873 =for apidoc sv_setpv
3874
3875 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3876 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3877
3878 =cut
3879 */
3880
3881 void
3882 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3883 {
3884     dVAR;
3885     register STRLEN len;
3886
3887     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3888     if (!ptr) {
3889         (void)SvOK_off(sv);
3890         return;
3891     }
3892     len = strlen(ptr);
3893     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3894
3895     SvGROW(sv, len + 1);
3896     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3897     SvCUR_set(sv, len);
3898     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3899     SvTAINT(sv);
3900 }
3901
3902 /*
3903 =for apidoc sv_setpv_mg
3904
3905 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3906
3907 =cut
3908 */
3909
3910 void
3911 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3912 {
3913     sv_setpv(sv,ptr);
3914     SvSETMAGIC(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_flags
3919
3920 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3921 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3922 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3923 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3924 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3925 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3926 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3927 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3928
3929 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3930 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3931 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3932 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3933
3934 =cut
3935 */
3936
3937 void
3938 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3939 {
3940     dVAR;
3941     STRLEN allocate;
3942     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3943     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3944     if (!ptr) {
3945         (void)SvOK_off(sv);
3946         if (flags & SV_SMAGIC)
3947             SvSETMAGIC(sv);
3948         return;
3949     }
3950     if (SvPVX_const(sv))
3951         SvPV_free(sv);
3952
3953 #ifdef DEBUGGING
3954     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3955         assert(ptr[len] == '\0');
3956 #endif
3957
3958     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3959         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3960     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3961         /* It's long enough - do nothing.
3962            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3963     } else {
3964 #ifdef DEBUGGING
3965         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3966         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3967         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3968         PoisonFree(ptr,len,char);
3969         Safefree(ptr);
3970         ptr = new_ptr;
3971 #else
3972         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
3973 #endif
3974     }
3975     SvPV_set(sv, ptr);
3976     SvCUR_set(sv, len);
3977     SvLEN_set(sv, allocate);
3978     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3979         *SvEND(sv) = '\0';
3980     }
3981     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3982     SvTAINT(sv);
3983     if (flags & SV_SMAGIC)
3984         SvSETMAGIC(sv);
3985 }
3986
3987 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3988 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3989    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3990    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3991    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3992    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3993 STATIC void
3994 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, SV *after)
3995 {
3996     { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3997          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3998         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3999
4000         if (current == sv) {
4001             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
4002                in the loop.)
4003                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
4004             SvFAKE_off(after);
4005             SvREADONLY_off(after);
4006         } else {
4007             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
4008             SV *next;
4009             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
4010                 assert (next);
4011                 current = next;
4012                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4013                     a pointer into a closed loop.  */
4014                 assert (current != after);
4015                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4016             }
4017             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4018             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4019         }
4020     }
4021 }
4022 #endif
4023 /*
4024 =for apidoc sv_force_normal_flags
4025
4026 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4027 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4028 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4029 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4030 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4031 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4032 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4033 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4034 with flags set to 0.
4035
4036 =cut
4037 */
4038
4039 void
4040 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4041 {
4042     dVAR;
4043 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4044     if (SvREADONLY(sv)) {
4045         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4046         if (SvFAKE(sv)) {
4047             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4048             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4049             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4050             /* next COW sv in the loop.  If len is 0 then this is a shared-hash
4051                key scalar, so we mustn't attempt to call SV_COW_NEXT_SV(), as
4052                we'll fail an assertion.  */
4053             SV * const next = len ? SV_COW_NEXT_SV(sv) : 0;
4054
4055             if (DEBUG_C_TEST) {
4056                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4057                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4058                               (long) flags);
4059                 sv_dump(sv);
4060             }
4061             SvFAKE_off(sv);
4062             SvREADONLY_off(sv);
4063             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4064             SvPV_set(sv, NULL);
4065             SvLEN_set(sv, 0);
4066             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4067                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4068                 SvPOK_off(sv);
4069             } else {
4070                 SvGROW(sv, cur + 1);
4071                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4072                 SvCUR_set(sv, cur);
4073                 *SvEND(sv) = '\0';
4074             }
4075             if (len) {
4076                 sv_release_COW(sv, pvx, next);
4077             } else {
4078                 unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4079             }
4080             if (DEBUG_C_TEST) {
4081                 sv_dump(sv);
4082             }
4083         }
4084         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4085             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4086         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4087     }
4088 #else
4089     if (SvREADONLY(sv)) {
4090         if (SvFAKE(sv)) {
4091             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4092             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4093             SvFAKE_off(sv);
4094             SvREADONLY_off(sv);
4095             SvPV_set(sv, NULL);
4096             SvLEN_set(sv, 0);
4097             SvGROW(sv, len + 1);
4098             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4099             *SvEND(sv) = '\0';
4100             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4101         }
4102         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4103             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4104     }
4105 #endif
4106     if (SvROK(sv))
4107         sv_unref_flags(sv, flags);
4108     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4109         sv_unglob(sv);
4110 }
4111
4112 /*
4113 =for apidoc sv_chop
4114
4115 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4116 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4117 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4118 string. Uses the "OOK hack".
4119 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4120 refer to the same chunk of data.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4127 {
4128     register STRLEN delta;
4129     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4130         return;
4131     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4132     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4133     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4134         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4135
4136     if (!SvOOK(sv)) {
4137         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4138             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4139             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4140             SvGROW(sv, len + 1);
4141             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4142             *SvEND(sv) = '\0';
4143         }
4144         SvIV_set(sv, 0);
4145         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4146            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4147         */
4148         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4149     }
4150     SvNIOK_off(sv);
4151     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4152     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4153     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4154     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4155 }
4156
4157 /*
4158 =for apidoc sv_catpvn
4159
4160 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4161 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4162 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4163 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4164
4165 =for apidoc sv_catpvn_flags
4166
4167 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4168 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4169 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4170 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4171 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4172 in terms of this function.
4173
4174 =cut
4175 */
4176
4177 void
4178 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4179 {
4180     dVAR;
4181     STRLEN dlen;
4182     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4183
4184     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4185     if (sstr == dstr)
4186         sstr = SvPVX_const(dsv);
4187     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4188     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4189     *SvEND(dsv) = '\0';
4190     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4191     SvTAINT(dsv);
4192     if (flags & SV_SMAGIC)
4193         SvSETMAGIC(dsv);
4194 }
4195
4196 /*
4197 =for apidoc sv_catsv
4198
4199 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4200 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4201 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4202
4203 =for apidoc sv_catsv_flags
4204
4205 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4206 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4207 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4208 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4209
4210 =cut */
4211
4212 void
4213 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4214 {
4215     dVAR;
4216     if (ssv) {
4217         STRLEN slen;
4218         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4219         if (spv) {
4220             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4221                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4222                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4223                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4224                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4225                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4226             */
4227             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4228             I32 dutf8;
4229
4230             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4231                 mg_get(dsv);
4232             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4233
4234             if (dutf8 != sutf8) {
4235                 if (dutf8) {
4236                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4237                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4238
4239                     sv_utf8_upgrade(csv);
4240                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4241                 }
4242                 else
4243                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4244             }
4245             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4246         }
4247     }
4248     if (flags & SV_SMAGIC)
4249         SvSETMAGIC(dsv);
4250 }
4251
4252 /*
4253 =for apidoc sv_catpv
4254
4255 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4256 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4257 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4258
4259 =cut */
4260
4261 void
4262 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4263 {
4264     dVAR;
4265     register STRLEN len;
4266     STRLEN tlen;
4267     char *junk;
4268
4269     if (!ptr)
4270         return;
4271     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4272     len = strlen(ptr);
4273     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4274     if (ptr == junk)
4275         ptr = SvPVX_const(sv);
4276     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4277     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4278     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4279     SvTAINT(sv);
4280 }
4281
4282 /*
4283 =for apidoc sv_catpv_mg
4284
4285 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4286
4287 =cut
4288 */
4289
4290 void
4291 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4292 {
4293     sv_catpv(sv,ptr);
4294     SvSETMAGIC(sv);
4295 }
4296
4297 /*
4298 =for apidoc newSV
4299
4300 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4301 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4302 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4303 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4304
4305 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4306 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4307 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4308 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4309 modules supporting older perls.
4310
4311 =cut
4312 */
4313
4314 SV *
4315 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4316 {
4317     dVAR;
4318     register SV *sv;
4319
4320     new_SV(sv);
4321     if (len) {
4322         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4323         SvGROW(sv, len + 1);
4324     }
4325     return sv;
4326 }
4327 /*
4328 =for apidoc sv_magicext
4329
4330 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4331 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4332
4333 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4334 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4335 one instance of the same 'how'.
4336
4337 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4338 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4339 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4340 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4341
4342 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4343
4344 =cut
4345 */
4346 MAGIC * 
4347 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, const MGVTBL *vtable,
4348                  const char* name, I32 namlen)
4349 {
4350     dVAR;
4351     MAGIC* mg;
4352
4353     SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4354     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4355     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4356     SvMAGIC_set(sv, mg);
4357
4358     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4359        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4360        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4361        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4362
4363        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4364        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4365
4366     */
4367     if (!obj || obj == sv ||
4368         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4369         how == PERL_MAGIC_qr ||
4370         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4371         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4372             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4373             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4374             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4375     {
4376         mg->mg_obj = obj;
4377     }
4378     else {
4379         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4380         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4381     }
4382
4383     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4384        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4385        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4386        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4387        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4388        reference.
4389     */
4390
4391     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4392         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4393     {
4394       sv_rvweaken(obj);
4395     }
4396
4397     mg->mg_type = how;
4398     mg->mg_len = namlen;
4399     if (name) {
4400         if (namlen > 0)
4401             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4402         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4403             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4404         else
4405             mg->mg_ptr = (char *) name;
4406     }
4407     mg->mg_virtual = (MGVTBL *) vtable;
4408
4409     mg_magical(sv);
4410     if (SvGMAGICAL(sv))
4411         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4412     return mg;
4413 }
4414
4415 /*
4416 =for apidoc sv_magic
4417
4418 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4419 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4420
4421 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4422 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4423
4424 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4425 to add more than one instance of the same 'how'.
4426
4427 =cut
4428 */
4429
4430 void
4431 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4432 {
4433     dVAR;
4434     const MGVTBL *vtable;
4435     MAGIC* mg;
4436
4437 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4438     if (SvIsCOW(sv))
4439         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4440 #endif
4441     if (SvREADONLY(sv)) {
4442         if (
4443             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4444              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4445             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4446
4447             && IN_PERL_RUNTIME
4448             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4449             && how != PERL_MAGIC_bm
4450             && how != PERL_MAGIC_fm
4451             && how != PERL_MAGIC_sv
4452             && how != PERL_MAGIC_backref
4453            )
4454         {
4455             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4456         }
4457     }
4458     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4459         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4460             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4461                existing one
4462              */
4463             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4464                 mg->mg_len |= 1;
4465                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4466                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4467                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4468                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4469             }
4470             return;
4471         }
4472     }
4473
4474     switch (how) {
4475     case PERL_MAGIC_sv:
4476         vtable = &PL_vtbl_sv;
4477         break;
4478     case PERL_MAGIC_overload:
4479         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4482         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4483         break;
4484     case PERL_MAGIC_overload_table:
4485         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4486         break;
4487     case PERL_MAGIC_bm:
4488         vtable = &PL_vtbl_bm;
4489         break;
4490     case PERL_MAGIC_regdata:
4491         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4492         break;
4493     case PERL_MAGIC_regdatum:
4494         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4495         break;
4496     case PERL_MAGIC_env:
4497         vtable = &PL_vtbl_env;
4498         break;
4499     case PERL_MAGIC_fm:
4500         vtable = &PL_vtbl_fm;
4501         break;
4502     case PERL_MAGIC_envelem:
4503         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4504         break;
4505     case PERL_MAGIC_regex_global:
4506         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4507         break;
4508     case PERL_MAGIC_isa:
4509         vtable = &PL_vtbl_isa;
4510         break;
4511     case PERL_MAGIC_isaelem:
4512         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4513         break;
4514     case PERL_MAGIC_nkeys:
4515         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4516         break;
4517     case PERL_MAGIC_dbfile:
4518         vtable = NULL;
4519         break;
4520     case PERL_MAGIC_dbline:
4521         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4522         break;
4523 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4524     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4525         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4526         break;
4527 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4528     case PERL_MAGIC_tied:
4529         vtable = &PL_vtbl_pack;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4532     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4533         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4534         break;
4535     case PERL_MAGIC_qr:
4536         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4537         break;
4538     case PERL_MAGIC_hints:
4539         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4540     case PERL_MAGIC_sig:
4541         vtable = &PL_vtbl_sig;
4542         break;
4543     case PERL_MAGIC_sigelem:
4544         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4545         break;
4546     case PERL_MAGIC_taint:
4547         vtable = &PL_vtbl_taint;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_uvar:
4550         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4551         break;
4552     case PERL_MAGIC_vec:
4553         vtable = &PL_vtbl_vec;
4554         break;
4555     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4556     case PERL_MAGIC_rhash:
4557     case PERL_MAGIC_symtab:
4558     case PERL_MAGIC_vstring:
4559         vtable = NULL;
4560         break;
4561     case PERL_MAGIC_utf8:
4562         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4563         break;
4564     case PERL_MAGIC_substr:
4565         vtable = &PL_vtbl_substr;
4566         break;
4567     case PERL_MAGIC_defelem:
4568         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4569         break;
4570     case PERL_MAGIC_arylen:
4571         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4572         break;
4573     case PERL_MAGIC_pos:
4574         vtable = &PL_vtbl_pos;
4575         break;
4576     case PERL_MAGIC_backref:
4577         vtable = &PL_vtbl_backref;
4578         break;
4579     case PERL_MAGIC_hintselem:
4580         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4581         break;
4582     case PERL_MAGIC_ext:
4583         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4584         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4585         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4586         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4587         vtable = NULL;
4588         break;
4589     default:
4590         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4591     }
4592
4593     /* Rest of work is done else where */
4594     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4595
4596     switch (how) {
4597     case PERL_MAGIC_taint:
4598         mg->mg_len = 1;
4599         break;
4600     case PERL_MAGIC_ext:
4601     case PERL_MAGIC_dbfile:
4602         SvRMAGICAL_on(sv);
4603         break;
4604     }
4605 }
4606
4607 /*
4608 =for apidoc sv_unmagic
4609
4610 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4611
4612 =cut
4613 */
4614
4615 int
4616 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4617 {
4618     MAGIC* mg;
4619     MAGIC** mgp;
4620     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4621         return 0;
4622     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4623     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4624         if (mg->mg_type == type) {
4625             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4626             *mgp = mg->mg_moremagic;
4627             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4628                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4629             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4630                 if (mg->mg_len > 0)
4631                     Safefree(mg->mg_ptr);
4632                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4633                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4634                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4635                     Safefree(mg->mg_ptr);
4636             }
4637             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4638                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4639             Safefree(mg);
4640         }
4641         else
4642             mgp = &mg->mg_moremagic;
4643     }
4644     if (!SvMAGIC(sv)) {
4645         SvMAGICAL_off(sv);
4646         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4647         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4648     }
4649
4650     return 0;
4651 }
4652
4653 /*
4654 =for apidoc sv_rvweaken
4655
4656 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4657 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4658 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4659 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4660 called after the RV is cleared.
4661
4662 =cut
4663 */
4664
4665 SV *
4666 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4667 {
4668     SV *tsv;
4669     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4670         return sv;
4671     if (!SvROK(sv))
4672         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4673     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4674         if (ckWARN(WARN_MISC))
4675             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4676         return sv;
4677     }
4678     tsv = SvRV(sv);
4679     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4680     SvWEAKREF_on(sv);
4681     SvREFCNT_dec(tsv);
4682     return sv;
4683 }
4684
4685 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4686  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4687  */
4688
4689 void
4690 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4691 {
4692     dVAR;
4693     AV *av;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4696         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697
4698         av = *avp;
4699         if (!av) {
4700             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4701             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4702
4703             if (mg) {
4704                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4705                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4706                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4707                 mg->mg_obj = NULL;
4708                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4709                    there's no AV to free up.  */
4710                 mg->mg_virtual = 0;
4711                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4712             } else {
4713                 av = newAV();
4714                 AvREAL_off(av);
4715                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4716             }
4717             *avp = av;
4718         }
4719     } else {
4720         const MAGIC *const mg
4721             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4722         if (mg)
4723             av = (AV*)mg->mg_obj;
4724         else {
4725             av = newAV();
4726             AvREAL_off(av);
4727             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4728             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4729              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4730              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4731         }
4732     }
4733     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4734         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4735     }
4736     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4737 }
4738
4739 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4740  * with the SV we point to.
4741  */
4742
4743 STATIC void
4744 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4745 {
4746     dVAR;
4747     AV *av = NULL;
4748     SV **svp;
4749     I32 i;
4750
4751     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4752         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4753         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4754            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4755            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4756            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4757     }
4758     if (!av) {
4759         const MAGIC *const mg
4760             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4761         if (mg)
4762             av = (AV *)mg->mg_obj;
4763     }
4764     if (!av) {
4765         if (PL_in_clean_all)
4766             return;
4767         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4768     }
4769
4770     if (SvIS_FREED(av))
4771         return;
4772
4773     svp = AvARRAY(av);
4774     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4775        not assume this.  */
4776     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4777         if (svp[i] == sv) {
4778             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4779             if (i != fill) {
4780                 /* We weren't the last entry.
4781                    An unordered list has this property that you can take the
4782                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4783                    an unordered list :-)
4784                 */
4785                 svp[i] = svp[fill];
4786             }
4787             svp[fill] = NULL;
4788             AvFILLp(av) = fill - 1;
4789         }
4790     }
4791 }
4792
4793 int
4794 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4795 {
4796     SV **svp = AvARRAY(av);
4797
4798     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4799
4800     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4801        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4802     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4803         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4804
4805         while (svp <= last) {
4806             if (*svp) {
4807                 SV *const referrer = *svp;
4808                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4809                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4810                     SvRV_set(referrer, 0);
4811                     SvOK_off(referrer);
4812                     SvWEAKREF_off(referrer);
4813                     SvSETMAGIC(referrer);
4814                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4815                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4816                     /* You lookin' at me?  */
4817                     assert(GvSTASH(referrer));
4818                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4819                     GvSTASH(referrer) = 0;
4820                 } else {
4821                     Perl_croak(aTHX_
4822                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4823                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4824                 }
4825
4826                 *svp = NULL;
4827             }
4828             svp++;
4829         }
4830     }
4831     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4832     return 0;
4833 }
4834
4835 /*
4836 =for apidoc sv_insert
4837
4838 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4839 the Perl substr() function.
4840
4841 =cut
4842 */
4843
4844 void
4845 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4846 {
4847     dVAR;
4848     register char *big;
4849     register char *mid;
4850     register char *midend;
4851     register char *bigend;
4852     register I32 i;
4853     STRLEN curlen;
4854
4855
4856     if (!bigstr)
4857         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4858     SvPV_force(bigstr, curlen);
4859     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4860     if (offset + len > curlen) {
4861         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4862         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4863         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4864     }
4865
4866     SvTAINT(bigstr);
4867     i = littlelen - len;
4868     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4869         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4870         mid = big + offset + len;
4871         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4872         bigend += i;
4873         *bigend = '\0';
4874         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4875             *--bigend = *--midend;
4876         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4877         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4878         SvSETMAGIC(bigstr);
4879         return;
4880     }
4881     else if (i == 0) {
4882         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4883         SvSETMAGIC(bigstr);
4884         return;
4885     }
4886
4887     big = SvPVX(bigstr);
4888     mid = big + offset;
4889     midend = mid + len;
4890     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4891
4892     if (midend > bigend)
4893         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4894
4895     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4896         if (littlelen) {
4897             Move(little, mid, littlelen,char);
4898             mid += littlelen;
4899         }
4900         i = bigend - midend;
4901         if (i > 0) {
4902             Move(midend, mid, i,char);
4903             mid += i;
4904         }
4905         *mid = '\0';
4906         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4907     }
4908     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4909         midend -= littlelen;
4910         mid = midend;
4911         sv_chop(bigstr,midend-i);
4912         big += i;
4913         while (i--)
4914             *--midend = *--big;
4915         if (littlelen)
4916             Move(little, mid, littlelen,char);
4917     }
4918     else if (littlelen) {
4919         midend -= littlelen;
4920         sv_chop(bigstr,midend);
4921         Move(little,midend,littlelen,char);
4922     }
4923     else {
4924         sv_chop(bigstr,midend);
4925     }
4926     SvSETMAGIC(bigstr);
4927 }
4928
4929 /*
4930 =for apidoc sv_replace
4931
4932 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4933 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4934 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4935 and any magic in the source is discarded.
4936 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4937 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4938
4939 =cut
4940 */
4941
4942 void
4943 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4944 {
4945     dVAR;
4946     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4947     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4948     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4949         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4950                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4951     }
4952     if (SvMAGICAL(sv)) {
4953         if (SvMAGICAL(nsv))
4954             mg_free(nsv);
4955         else
4956             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4957         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4958         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4959         SvMAGICAL_off(sv);
4960         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4961     }
4962     SvREFCNT(sv) = 0;
4963     sv_clear(sv);
4964     assert(!SvREFCNT(sv));
4965 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4966     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4967     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4968     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4969     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4970 #else
4971     StructCopy(nsv,sv,SV);
4972 #endif
4973     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4974        it would be unclear.  */
4975     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4976         SvANY(sv)
4977             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4978     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4979         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4980     }
4981         
4982
4983 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4984     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4985         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4986            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4987         SV *next;
4988         SV *current = nsv;
4989         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4990             assert(next);
4991             current = next;
4992             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4993         }
4994         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4995         if (DEBUG_C_TEST) {
4996             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4997             sv_dump(current);
4998             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4999                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
5000                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
5001         }
5002         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
5003     }
5004 #endif
5005     SvREFCNT(sv) = refcnt;
5006     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5007     SvREFCNT(nsv) = 0;
5008     del_SV(nsv);
5009 }
5010
5011 /*
5012 =for apidoc sv_clear
5013
5014 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5015 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5016 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5017 to be live during global destruction etc.
5018 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5019 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5020 instead.
5021
5022 =cut
5023 */
5024
5025 void
5026 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5027 {
5028     dVAR;
5029     const U32 type = SvTYPE(sv);
5030     const struct body_details *const sv_type_details
5031         = bodies_by_type + type;
5032
5033     assert(sv);
5034     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5035
5036     if (type <= SVt_IV) {
5037         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5038            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5039            table.  */
5040         return;
5041     }
5042
5043     if (SvOBJECT(sv)) {
5044         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5045             dSP;
5046             HV* stash;
5047             do {        
5048                 CV* destructor;
5049                 stash = SvSTASH(sv);
5050                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5051                 if (destructor) {
5052                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5053                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5054                     ENTER;
5055                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5056                     EXTEND(SP, 2);
5057                     PUSHMARK(SP);
5058                     PUSHs(tmpref);
5059                     PUTBACK;
5060                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5061                 
5062                 
5063                     POPSTACK;
5064                     SPAGAIN;
5065                     LEAVE;
5066                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5067                         /* tmpref is not kept alive! */
5068                         SvREFCNT(sv)--;
5069                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5070                         SvROK_off(tmpref);
5071                     }
5072                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5073                 }
5074             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5075
5076
5077             if (SvREFCNT(sv)) {
5078                 if (PL_in_clean_objs)
5079                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5080                           HvNAME_get(stash));
5081                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5082                 return;
5083             }
5084         }
5085
5086         if (SvOBJECT(sv)) {
5087             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5088             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5089             if (type != SVt_PVIO)
5090                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5091         }
5092     }
5093     if (type >= SVt_PVMG) {
5094         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_OUR(sv)) {
5095             SvREFCNT_dec(SvOURSTASH(sv));
5096         } else if (SvMAGIC(sv))
5097             mg_free(sv);
5098         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5099             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5100     }
5101     switch (type) {
5102         /* case SVt_BIND: */
5103     case SVt_PVIO:
5104         if (IoIFP(sv) &&
5105             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5106             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5107             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5108         {
5109             io_close((IO*)sv, FALSE);
5110         }
5111         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5112             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5113         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5114         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5115         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5116         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5117         goto freescalar;
5118     case SVt_PVCV:
5119     case SVt_PVFM:
5120         cv_undef((CV*)sv);
5121         goto freescalar;
5122     case SVt_PVHV:
5123         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5124         hv_undef((HV*)sv);
5125         break;
5126     case SVt_PVAV:
5127         av_undef((AV*)sv);
5128         break;
5129     case SVt_PVLV:
5130         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5131             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5132             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5133             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5134         }
5135         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5136             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5137     case SVt_PVGV:
5138         if (isGV_with_GP(sv)) {
5139             gp_free((GV*)sv);
5140             if (GvNAME_HEK(sv))
5141                 unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5142         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5143            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5144         if (!SvVALID(sv) && GvSTASH(sv))
5145                 sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5146         }
5147     case SVt_PVMG:
5148     case SVt_PVNV:
5149     case SVt_PVIV:
5150       freescalar:
5151         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5152         if (SvOOK(sv)) {
5153             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5154             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5155         }
5156     case SVt_PV:
5157     case SVt_RV:
5158         if (SvROK(sv)) {
5159             SV * const target = SvRV(sv);
5160             if (SvWEAKREF(sv))
5161                 sv_del_backref(target, sv);
5162             else
5163                 SvREFCNT_dec(target);
5164         }
5165 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5166         else if (SvPVX_const(sv)) {
5167             if (SvIsCOW(sv)) {
5168                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5169                    then recheck the COW status.  */
5170                 if (DEBUG_C_TEST) {
5171                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5172                     sv_dump(sv);
5173                 }
5174                 if (SvLEN(sv)) {
5175                     sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SV_COW_NEXT_SV(sv));
5176                 } else {
5177                     unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5178                 }
5179
5180                 /* And drop it here.  */
5181                 SvFAKE_off(sv);
5182             } else if (SvLEN(sv)) {
5183                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5184             }
5185         }
5186 #else
5187         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5188             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5189         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5190             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5191             SvFAKE_off(sv);
5192         }
5193 #endif
5194         break;
5195     case SVt_NV:
5196         break;
5197     }
5198
5199     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5200     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5201
5202     if (sv_type_details->arena) {
5203         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5204                  &PL_body_roots[type]);
5205     }
5206     else if (sv_type_details->body_size) {
5207         my_safefree(SvANY(sv));
5208     }
5209 }
5210
5211 /*
5212 =for apidoc sv_newref
5213
5214 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5215 instead.
5216
5217 =cut
5218 */
5219
5220 SV *
5221 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5222 {
5223     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5224     if (sv)
5225         (SvREFCNT(sv))++;
5226     return sv;
5227 }
5228
5229 /*
5230 =for apidoc sv_free
5231
5232 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5233 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5234 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5235 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5236
5237 =cut
5238 */
5239
5240 void
5241 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5242 {
5243     dVAR;
5244     if (!sv)
5245         return;
5246     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5247         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5248             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5249              * trigger cleanup */
5250             return;
5251         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5252             return;
5253         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5254             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5255             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5256             return;
5257         }
5258         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5259             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5260                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5261                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5262 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5263             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5264 #endif
5265         }
5266         return;
5267     }
5268     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5269         return;
5270     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5271 }
5272
5273 void
5274 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5275 {
5276     dVAR;
5277 #ifdef DEBUGGING
5278     if (SvTEMP(sv)) {
5279         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5280             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5281                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5282                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5283         return;
5284     }
5285 #endif
5286     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5287         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5288         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5289         return;
5290     }
5291     sv_clear(sv);
5292     if (! SvREFCNT(sv))
5293         del_SV(sv);
5294 }
5295
5296 /*
5297 =for apidoc sv_len
5298
5299 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5300 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5301
5302 =cut
5303 */
5304
5305 STRLEN
5306 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5307 {
5308     STRLEN len;
5309
5310     if (!sv)
5311         return 0;
5312
5313     if (SvGMAGICAL(sv))
5314         len = mg_length(sv);
5315     else
5316         (void)SvPV_const(sv, len);
5317     return len;
5318 }
5319
5320 /*
5321 =for apidoc sv_len_utf8
5322
5323 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5324 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5325
5326 =cut
5327 */
5328
5329 /*
5330  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5331  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5332  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5333  * This allows the cache to store the character length of the string without
5334  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5335  *
5336  */
5337
5338 STRLEN
5339 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5340 {
5341     if (!sv)
5342         return 0;
5343
5344     if (SvGMAGICAL(sv))
5345         return mg_length(sv);
5346     else
5347     {
5348         STRLEN len;
5349         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5350
5351         if (PL_utf8cache) {
5352             STRLEN ulen;
5353             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5354
5355             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5356                 ulen = mg->mg_len;
5357                 if (PL_utf8cache < 0) {
5358                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5359                     if (real != ulen) {
5360                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5361                            recurse infinitely while printing error messages.
5362                         */
5363                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5364                         PL_utf8cache = 0;
5365                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVuf
5366                                    " real %"UVuf" for %"SVf,
5367                                    (UV) ulen, (UV) real, SVfARG(sv));
5368                     }
5369                 }
5370             }
5371             else {
5372                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5373                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5374                     if (!mg) {
5375                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5376                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5377                     }
5378                     assert(mg);
5379                     mg->mg_len = ulen;
5380                 }
5381             }
5382             return ulen;
5383         }
5384         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5385     }
5386 }
5387
5388 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5389    offset.  */
5390 static STRLEN
5391 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5392                       STRLEN uoffset)
5393 {
5394     const U8 *s = start;
5395
5396     while (s < send && uoffset--)
5397         s += UTF8SKIP(s);
5398     if (s > send) {
5399         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5400            it's actually a bounds error  */
5401         s = send;
5402     }
5403     return s - start;
5404 }
5405
5406 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5407    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5408    the passed in UTF-8 offset.  */
5409 static STRLEN
5410 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5411                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5412 {
5413     STRLEN backw = uend - uoffset;
5414     if (uoffset < 2 * backw) {
5415         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5416            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5417            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5418         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5419     }
5420
5421     while (backw--) {
5422         send--;
5423         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5424             send--;
5425     }
5426     return send - start;
5427 }
5428
5429 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5430    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5431    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5432    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5433    help reduce the amount of linear searching.
5434    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5435    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5436    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5437 static STRLEN
5438 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5439                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5440                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5441     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5442     bool found = FALSE;
5443
5444     assert (uoffset >= uoffset0);
5445
5446     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5447         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5448         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5449             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5450             if (cache[0] == uoffset) {
5451                 /* An exact match. */
5452                 return cache[1];
5453             }
5454             if (cache[2] == uoffset) {
5455                 /* An exact match. */
5456                 return cache[3];
5457             }
5458
5459             if (cache[0] < uoffset) {
5460                 /* The cache already knows part of the way.   */
5461                 if (cache[0] > uoffset0) {
5462                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5463                     uoffset0 = cache[0];
5464                     boffset0 = cache[1];
5465                 }
5466                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5467                     /* And we know the end too.  */
5468                     boffset = boffset0
5469                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5470                                               uoffset - uoffset0,
5471                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5472                 } else {
5473                     boffset = boffset0
5474                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5475                                                 send, uoffset - uoffset0);
5476                 }
5477             }
5478             else if (cache[2] < uoffset) {
5479                 /* We're between the two cache entries.  */
5480                 if (cache[2] > uoffset0) {
5481                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5482                     uoffset0 = cache[2];
5483                     boffset0 = cache[3];
5484                 }
5485
5486                 boffset = boffset0
5487                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5488                                           start + cache[1],
5489                                           uoffset - uoffset0,
5490                                           cache[0] - uoffset0);
5491             } else {
5492                 boffset = boffset0
5493                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5494                                           start + cache[3],
5495                                           uoffset - uoffset0,
5496                                           cache[2] - uoffset0);
5497             }
5498             found = TRUE;
5499         }
5500         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5501             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5502             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5503                need to worry about the other possibility.  */
5504             boffset = boffset0
5505                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5506                                       uoffset - uoffset0,
5507                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5508             found = TRUE;
5509         }
5510     }
5511
5512     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5513         const STRLEN real_boffset
5514             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5515                                                send, uoffset - uoffset0);
5516
5517         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5518             if (real_boffset != boffset) {
5519                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5520                    infinitely while printing error messages.  */
5521                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5522                 PL_utf8cache = 0;
5523                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVuf
5524                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5525                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, SVfARG(sv));
5526             }
5527         }
5528         boffset = real_boffset;
5529     }
5530
5531     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5532     return boffset;
5533 }
5534
5535
5536 /*
5537 =for apidoc sv_pos_u2b
5538
5539 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5540 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5541 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5542 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5543 type coercion.
5544
5545 =cut
5546 */
5547
5548 /*
5549  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5550  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5551  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5552  *
5553  */
5554
5555 void
5556 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5557 {
5558     const U8 *start;
5559     STRLEN len;
5560
5561     if (!sv)
5562         return;
5563
5564     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5565     if (len) {
5566         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5567         const U8 * const send = start + len;
5568         MAGIC *mg = NULL;
5569         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5570                                              uoffset, 0, 0);
5571
5572         *offsetp = (I32) boffset;
5573
5574         if (lenp) {
5575             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5576             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5577             const STRLEN boffset2
5578                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5579                                       uoffset, boffset) - boffset;
5580
5581             *lenp = boffset2;
5582         }
5583     }
5584     else {
5585          *offsetp = 0;
5586          if (lenp)
5587               *lenp = 0;
5588     }
5589
5590     return;
5591 }
5592
5593 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5594    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5595    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5596    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5597
5598    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5599    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5600    RMS of the intervals between known byte offsets.
5601
5602    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5603    0: larger UTF-8 offset
5604    1: corresponding byte offset
5605    2: smaller UTF-8 offset
5606    3: corresponding byte offset
5607
5608    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5609    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5610    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5611    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5612    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5613    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5614    from.   
5615 */
5616 static void
5617 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5618                            STRLEN blen)
5619 {
5620     STRLEN *cache;
5621     if (SvREADONLY(sv))
5622         return;
5623
5624     if (!*mgp) {
5625         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5626                            0);
5627         (*mgp)->mg_len = -1;
5628     }
5629     assert(*mgp);
5630
5631     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5632         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5633         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5634     }
5635     assert(cache);
5636
5637     if (PL_utf8cache < 0) {
5638         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5639         const STRLEN realutf8 = utf8_length(start, start + byte);
5640
5641         if (realutf8 != utf8) {
5642             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5643                infinitely while printing error messages.  */
5644             SAVEI8(PL_utf8cache);
5645             PL_utf8cache = 0;
5646             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVuf
5647                        " real %"UVuf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, SVfARG(sv));
5648         }
5649     }
5650
5651     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5652        that deals with unbounded ends.  */
5653        
5654     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5655     if (cache[1] == 0) {
5656         /* Cache is totally empty  */
5657         cache[0] = utf8;
5658         cache[1] = byte;
5659     } else if (cache[3] == 0) {
5660         if (byte > cache[1]) {
5661             /* New one is larger, so goes first.  */
5662             cache[2] = cache[0];
5663             cache[3] = cache[1];
5664             cache[0] = utf8;
5665             cache[1] = byte;
5666         } else {
5667             cache[2] = utf8;
5668             cache[3] = byte;
5669         }
5670     } else {
5671 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5672             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5673             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5674                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5675
5676         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5677            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5678            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5679            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5680            so don't bother with the actual square root.  */
5681         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5682         if (byte > cache[1]) {
5683             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5684             const float keep_earlier
5685                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5686             const float keep_later
5687                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5688
5689             if (keep_later < keep_earlier) {
5690                 if (keep_later < existing) {
5691                     cache[2] = cache[0];
5692                     cache[3] = cache[1];
5693                     cache[0] = utf8;
5694                     cache[1] = byte;
5695                 }
5696             }
5697             else {
5698                 if (keep_earlier < existing) {
5699                     cache[0] = utf8;
5700                     cache[1] = byte;
5701                 }
5702             }
5703         }
5704         else if (byte > cache[3]) {
5705             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5706             const float keep_earlier
5707                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5708             const float keep_later
5709                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5710
5711             if (keep_later < keep_earlier) {
5712                 if (keep_later < existing) {
5713                     cache[2] = utf8;
5714                     cache[3] = byte;
5715                 }
5716             }
5717             else {
5718                 if (keep_earlier < existing) {
5719                     cache[0] = utf8;
5720                     cache[1] = byte;
5721                 }
5722             }
5723         }
5724         else {
5725             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5726             const float keep_earlier
5727                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5728             const float keep_later
5729                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5730
5731             if (keep_later < keep_earlier) {
5732                 if (keep_later < existing) {
5733                     cache[2] = utf8;
5734                     cache[3] = byte;
5735                 }
5736             }
5737             else {
5738                 if (keep_earlier < existing) {
5739                     cache[0] = cache[2];
5740                     cache[1] = cache[3];
5741                     cache[2] = utf8;
5742                     cache[3] = byte;
5743                 }
5744             }
5745         }
5746     }
5747     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5748 }
5749
5750 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5751    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5752    backward is half the speed of walking forward. */
5753 static STRLEN
5754 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5755                     STRLEN endu)
5756 {
5757     const STRLEN forw = target - s;
5758     STRLEN backw = end - target;
5759
5760     if (forw < 2 * backw) {
5761         return utf8_length(s, target);
5762     }
5763
5764     while (end > target) {
5765         end--;
5766         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5767             end--;
5768         }
5769         endu--;
5770     }
5771     return endu;
5772 }
5773
5774 /*
5775 =for apidoc sv_pos_b2u
5776
5777 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5778 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5779 Handles magic and type coercion.
5780
5781 =cut
5782 */
5783
5784 /*
5785  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5786  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5787  * byte offsets.
5788  *
5789  */
5790 void
5791 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5792 {
5793     const U8* s;
5794     const STRLEN byte = *offsetp;
5795     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5796     STRLEN blen;
5797     MAGIC* mg = NULL;
5798     const U8* send;
5799     bool found = FALSE;
5800
5801     if (!sv)
5802         return;
5803
5804     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5805
5806     if (blen < byte)
5807         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5808
5809     send = s + byte;
5810
5811     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5812         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5813         if (mg->mg_ptr) {
5814             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5815             if (cache[1] == byte) {
5816                 /* An exact match. */
5817                 *offsetp = cache[0];
5818                 return;
5819             }
5820             if (cache[3] == byte) {
5821                 /* An exact match. */
5822                 *offsetp = cache[2];
5823                 return;
5824             }
5825
5826             if (cache[1] < byte) {
5827                 /* We already know part of the way. */
5828                 if (mg->mg_len != -1) {
5829                     /* Actually, we know the end too.  */
5830                     len = cache[0]
5831                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5832                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5833                 } else {
5834                     len = cache[0] + utf8_length(s + cache[1], send);
5835                 }
5836             }
5837             else if (cache[3] < byte) {
5838                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5839                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5840                    then add the utf-8 characters from the string start to
5841                    there.  */
5842                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5843                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5844                     + cache[2];
5845
5846             }
5847             else { /* cache[3] > byte */
5848                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5849                                           cache[2]);
5850
5851             }
5852             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5853             found = TRUE;
5854         } else if (mg->mg_len != -1) {
5855             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5856             found = TRUE;
5857         }
5858     }
5859     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5860         const STRLEN real_len = utf8_length(s, send);
5861
5862         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5863             if (len != real_len) {
5864                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5865                    infinitely while printing error messages.  */
5866                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5867                 PL_utf8cache = 0;
5868                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVuf
5869                            " real %"UVuf" for %"SVf,
5870                            (UV) len, (UV) real_len, SVfARG(sv));
5871             }
5872         }
5873         len = real_len;
5874     }
5875     *offsetp = len;
5876
5877     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5878 }
5879
5880 /*
5881 =for apidoc sv_eq
5882
5883 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5884 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5885 coerce its args to strings if necessary.
5886
5887 =cut
5888 */
5889
5890 I32
5891 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5892 {
5893     dVAR;
5894     const char *pv1;
5895     STRLEN cur1;
5896     const char *pv2;
5897     STRLEN cur2;
5898     I32  eq     = 0;
5899     char *tpv   = NULL;
5900     SV* svrecode = NULL;
5901
5902     if (!sv1) {
5903         pv1 = "";
5904         cur1 = 0;
5905     }
5906     else {
5907         /* if pv1 and pv2 are the same, second SvPV_const call may
5908          * invalidate pv1, so we may need to make a copy */
5909         if (sv1 == sv2 && (SvTHINKFIRST(sv1) || SvGMAGICAL(sv1))) {
5910             pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5911             sv1 = sv_2mortal(newSVpvn(pv1, cur1));
5912             if (SvUTF8(sv2)) SvUTF8_on(sv1);
5913         }
5914         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5915     }
5916
5917     if (!sv2){
5918         pv2 = "";
5919         cur2 = 0;
5920     }
5921     else
5922         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5923
5924     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5925         /* Differing utf8ness.
5926          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5927          if (PL_encoding) {
5928               if (SvUTF8(sv1)) {
5929                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5930                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5931                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5932               }
5933               else {
5934                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5935                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5936                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5937               }
5938               /* Now both are in UTF-8. */
5939               if (cur1 != cur2) {
5940                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5941                    return FALSE;
5942               }
5943          }
5944          else {
5945               bool is_utf8 = TRUE;
5946
5947               if (SvUTF8(sv1)) {
5948                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5949                     * if is equal it must be downgrade-able */
5950                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5951                                                      &cur1, &is_utf8);
5952                    if (pv != pv1)
5953                         pv1 = tpv = pv;
5954               }
5955               else {
5956                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5957                     * if is equal it must be downgrade-able */
5958                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5959                                                       &cur2, &is_utf8);
5960                    if (pv != pv2)
5961                         pv2 = tpv = pv;
5962               }
5963               if (is_utf8) {
5964                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5965                    assert (tpv == 0);
5966                    return FALSE;
5967               }
5968          }
5969     }
5970
5971     if (cur1 == cur2)
5972         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5973         
5974     SvREFCNT_dec(svrecode);
5975     if (tpv)
5976         Safefree(tpv);
5977
5978     return eq;
5979 }
5980
5981 /*
5982 =for apidoc sv_cmp
5983
5984 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5985 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5986 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5987 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5988
5989 =cut
5990 */
5991
5992 I32
5993 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5994 {
5995     dVAR;
5996     STRLEN cur1, cur2;
5997     const char *pv1, *pv2;
5998     char *tpv = NULL;
5999     I32  cmp;
6000     SV *svrecode = NULL;
6001
6002     if (!sv1) {
6003         pv1 = "";
6004         cur1 = 0;
6005     }
6006     else
6007         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6008
6009     if (!sv2) {
6010         pv2 = "";
6011         cur2 = 0;
6012     }
6013     else
6014         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6015
6016     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6017         /* Differing utf8ness.
6018          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6019         if (SvUTF8(sv1)) {
6020             if (PL_encoding) {
6021                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6022                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6023                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6024             }
6025             else {
6026                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6027             }
6028         }
6029         else {
6030             if (PL_encoding) {
6031                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6032                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6033                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6034             }
6035             else {
6036                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6037             }
6038         }
6039     }
6040
6041     if (!cur1) {
6042         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6043     } else if (!cur2) {
6044         cmp = 1;
6045     } else {
6046         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6047
6048         if (retval) {
6049             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6050         } else if (cur1 == cur2) {
6051             cmp = 0;
6052         } else {
6053             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6054         }
6055     }
6056
6057     SvREFCNT_dec(svrecode);
6058     if (tpv)
6059         Safefree(tpv);
6060
6061     return cmp;
6062 }
6063
6064 /*
6065 =for apidoc sv_cmp_locale
6066
6067 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6068 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6069 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6070
6071 =cut
6072 */
6073
6074 I32
6075 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6076 {
6077     dVAR;
6078 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6079
6080     char *pv1, *pv2;
6081     STRLEN len1, len2;
6082     I32 retval;
6083
6084     if (PL_collation_standard)
6085         goto raw_compare;
6086
6087     len1 = 0;
6088     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6089     len2 = 0;
6090     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6091
6092     if (!pv1 || !len1) {
6093         if (pv2 && len2)
6094             return -1;
6095         else
6096             goto raw_compare;
6097     }
6098     else {
6099         if (!pv2 || !len2)
6100             return 1;
6101     }
6102
6103     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6104
6105     if (retval)
6106         return retval < 0 ? -1 : 1;
6107
6108     /*
6109      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6110      * that there are no differences -- some locales exclude some
6111      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6112      * we use the raw string as a tiebreaker.
6113      */
6114
6115   raw_compare:
6116     /*FALLTHROUGH*/
6117
6118 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6119
6120     return sv_cmp(sv1, sv2);
6121 }
6122
6123
6124 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6125
6126 /*
6127 =for apidoc sv_collxfrm
6128
6129 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6130
6131 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6132 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6133 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6134 settings.
6135
6136 =cut
6137 */
6138
6139 char *
6140 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6141 {
6142     dVAR;
6143     MAGIC *mg;
6144
6145     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6146     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6147         const char *s;
6148         char *xf;
6149         STRLEN len, xlen;
6150
6151         if (mg)
6152             Safefree(mg->mg_ptr);
6153         s = SvPV_const(sv, len);
6154         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6155             if (SvREADONLY(sv)) {
6156                 SAVEFREEPV(xf);
6157                 *nxp = xlen;
6158                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6159             }
6160             if (! mg) {
6161 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6162                 if (SvIsCOW(sv))
6163                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6164 #endif
6165                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6166                                  0, 0);
6167                 assert(mg);
6168             }
6169             mg->mg_ptr = xf;
6170             mg->mg_len = xlen;
6171         }
6172         else {
6173             if (mg) {
6174                 mg->mg_ptr = NULL;
6175                 mg->mg_len = -1;
6176             }
6177         }
6178     }
6179     if (mg && mg->mg_ptr) {
6180         *nxp = mg->mg_len;
6181         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6182     }
6183     else {
6184         *nxp = 0;
6185         return NULL;
6186     }
6187 }
6188
6189 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6190
6191 /*
6192 =for apidoc sv_gets
6193
6194 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6195 appending to the currently-stored string.
6196
6197 =cut
6198 */
6199
6200 char *
6201 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6202 {
6203     dVAR;
6204     const char *rsptr;
6205     STRLEN rslen;
6206     register STDCHAR rslast;
6207     register STDCHAR *bp;
6208     register I32 cnt;
6209     I32 i = 0;
6210     I32 rspara = 0;
6211
6212     if (SvTHINKFIRST(sv))
6213         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6214     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6215        from <>.
6216        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6217        is faster than copy on write.
6218        Swings and roundabouts.  */
6219     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6220
6221     SvSCREAM_off(sv);
6222
6223     if (append) {
6224         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6225             if (!SvUTF8(sv)) {
6226                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6227                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6228             }
6229         } else if (SvUTF8(sv)) {
6230             SV * const tsv = newSV(0);
6231             sv_gets(tsv, fp, 0);
6232             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6233             SvCUR_set(sv,append);
6234             sv_catsv(sv,tsv);
6235             sv_free(tsv);
6236             goto return_string_or_null;
6237         }
6238     }
6239
6240     SvPOK_only(sv);
6241     if (PerlIO_isutf8(fp))
6242         SvUTF8_on(sv);
6243
6244     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6245         /* we always read code in line mode */
6246         rsptr = "\n";
6247         rslen = 1;
6248     }
6249     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6250         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6251            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6252            more memory than we really need if the layers below reduce
6253            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6254          */
6255         Stat_t st;
6256         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6257             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6258             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6259                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6260             }
6261         }
6262         rsptr = NULL;
6263         rslen = 0;
6264     }
6265     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6266       I32 bytesread;
6267       char *buffer;
6268       U32 recsize;
6269
6270       /* Grab the size of the record we're getting */
6271       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6272       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6273       /* Go yank in */
6274 #ifdef VMS
6275       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6276       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6277       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6278          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6279        */
6280       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6281 #else
6282       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6283 #endif
6284       if (bytesread < 0)
6285           bytesread = 0;
6286       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6287       buffer[bytesread] = '\0';
6288       goto return_string_or_null;
6289     }
6290     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6291         rsptr = "\n\n";
6292         rslen = 2;
6293         rspara = 1;
6294     }
6295     else {
6296         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6297         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6298             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6299         }
6300         else {
6301             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6302                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6303                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6304                 }
6305             }
6306             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6307         }
6308     }
6309
6310     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6311
6312     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6313         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6314             if (PerlIO_eof(fp))
6315                 return 0;
6316             i = PerlIO_getc(fp);
6317             if (i != '\n') {
6318                 if (i == -1)
6319                     return 0;
6320                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6321                 break;
6322             }
6323         } while (i != EOF);
6324     }
6325
6326     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6327
6328     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6329        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6330        enough here - and may even be a macro allowing compile
6331        time optimization.
6332      */
6333
6334     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6335
6336     /*
6337      * We're going to steal some values from the stdio struct
6338      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6339      */
6340     register STDCHAR *ptr;
6341     STRLEN bpx;
6342     I32 shortbuffered;
6343
6344 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6345     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6346      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6347      */
6348     i = PerlIO_getc(fp);
6349     if (i == EOF) return 0;
6350     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6351     (*fp)->_cnt++;
6352 #endif
6353
6354     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6355
6356     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6357     /* make sure we have the room */
6358     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6359         /* Not room for all of it
6360            if we are looking for a separator and room for some
6361          */
6362         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6363             /* just process what we have room for */
6364             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6365             cnt -= shortbuffered;
6366         }
6367         else {
6368             shortbuffered = 0;
6369             /* remember that cnt can be negative */
6370             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6371         }
6372     }
6373     else
6374         shortbuffered = 0;
6375     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6376     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6377     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6378         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6379     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6380         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6381                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6382                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6383     for (;;) {
6384       screamer:
6385         if (cnt > 0) {
6386             if (rslen) {
6387                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6388                     cnt--;
6389                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6390                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6391                 }
6392             }
6393             else {
6394                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6395                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6396                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6397                 cnt = 0;
6398             }
6399         }
6400         
6401         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6402             cnt = shortbuffered;
6403             shortbuffered = 0;
6404             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6405             SvCUR_set(sv, bpx);
6406             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6407             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6408             continue;
6409         }
6410
6411         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6412                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6413                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6414         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6415 #if 0
6416         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6417             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6418             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6419             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6420 #endif
6421         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6422            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6423            another abstraction.  */
6424         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6425 #if 0
6426         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6427             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6428             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6429             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6430 #endif
6431         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6432         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6433         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6434             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6435
6436         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6437             goto thats_really_all_folks;
6438
6439         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6440         SvCUR_set(sv, bpx);
6441         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6442         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6443
6444         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6445
6446         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6447             goto thats_all_folks;
6448     }
6449
6450 thats_all_folks:
6451     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6452           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6453         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6454 thats_really_all_folks:
6455     if (shortbuffered)
6456         cnt += shortbuffered;
6457         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6458             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6459     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6460     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6461         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6462         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6463         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6464     *bp = '\0';
6465     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6466     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6467         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6468         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6469     }
6470    else
6471     {
6472        /*The big, slow, and stupid way. */
6473 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6474         STDCHAR *buf = NULL;
6475         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6476         assert(buf);
6477 #else
6478         STDCHAR buf[8192];
6479 #endif
6480
6481 screamer2:
6482         if (rslen) {
6483             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6484             bp = buf;
6485             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6486                 ; /* keep reading */
6487             cnt = bp - buf;
6488         }
6489         else {
6490             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6491             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6492              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6493              */
6494             if (cnt > 0)
6495                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6496             else
6497                  i = EOF;
6498         }
6499
6500         if (cnt < 0)
6501             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6502         if (append)
6503              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6504         else
6505              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6506
6507         if (i != EOF &&                 /* joy */
6508             (!rslen ||
6509              SvCUR(sv) < rslen ||
6510              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6511         {
6512             append = -1;
6513             /*
6514              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6515              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6516              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6517              * again, the EOF condition will disappear.
6518              *
6519              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6520              * that prevents unnecessary calls to feof().
6521              *
6522              * - jik 9/25/96
6523              */
6524             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6525                 goto screamer2;
6526         }
6527
6528 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6529         Safefree(buf);
6530 #endif
6531     }
6532
6533     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6534         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6535             i = PerlIO_getc(fp);
6536             if (i != '\n') {
6537                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6538                 break;
6539             }
6540         }
6541     }
6542
6543 return_string_or_null:
6544     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6545 }
6546
6547 /*
6548 =for apidoc sv_inc
6549
6550 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6551 if necessary. Handles 'get' magic.
6552
6553 =cut
6554 */
6555
6556 void
6557 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6558 {
6559     dVAR;
6560     register char *d;
6561     int flags;
6562
6563     if (!sv)
6564         return;
6565     SvGETMAGIC(sv);
6566     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6567         if (SvIsCOW(sv))
6568             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6569         if (SvREADONLY(sv)) {
6570             if (IN_PERL_RUNTIME)
6571                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6572         }
6573         if (SvROK(sv)) {
6574             IV i;
6575             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6576                 return;
6577             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6578             sv_unref(sv);
6579             sv_setiv(sv, i);
6580         }
6581     }
6582     flags = SvFLAGS(sv);
6583     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6584         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6585            integer, so test it to see. */
6586         (void) SvIV(sv);
6587         flags = SvFLAGS(sv);
6588     }
6589     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6590         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6591 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6592       oops_its_int:
6593 #endif
6594         if (SvIsUV(sv)) {
6595             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6596                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6597             else
6598                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6599                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6600         } else {
6601             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6602                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6603             else {
6604                 (void)SvIOK_only(sv);
6605                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6606             }   
6607         }
6608         return;
6609     }
6610     if (flags & SVp_NOK) {
6611         (void)SvNOK_only(sv);
6612         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6613         return;
6614     }
6615
6616     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6617         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6618             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6619         (void)SvIOK_only(sv);
6620         SvIV_set(sv, 1);
6621         return;
6622     }
6623     d = SvPVX(sv);
6624     while (isALPHA(*d)) d++;
6625     while (isDIGIT(*d)) d++;
6626     if (*d) {
6627 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6628         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6629            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6630            the conversion if possible, and silently.  */
6631         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6632         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6633             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6634                9.22337203685478e+18 is an integer.
6635                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6636                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6637                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6638                or we go insane. */
6639         
6640             (void) sv_2iv(sv);
6641             if (SvIOK(sv))
6642                 goto oops_its_int;
6643
6644             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6645             if (flags & SVp_NOK) {
6646                 (void)SvNOK_only(sv);
6647                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6648                 return;
6649             }
6650             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6651                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6652                Fall through. */
6653 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6654             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"PERL_PRIgldbl"\n",
6655                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6656 #else
6657             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6658                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6659 #endif
6660         }
6661 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6662         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6663         return;
6664     }
6665     d--;
6666     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6667         if (isDIGIT(*d)) {
6668             if (++*d <= '9')
6669                 return;
6670             *(d--) = '0';
6671         }
6672         else {
6673 #ifdef EBCDIC
6674             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6675              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6676              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6677              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6678              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6679              */
6680             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6681                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6682                 return;
6683             }
6684             *(d--) -= 'z' - 'a';
6685 #else
6686             ++*d;
6687             if (isALPHA(*d))
6688                 return;
6689             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6690 #endif
6691         }
6692     }
6693     /* oh,oh, the number grew */
6694     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6695     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6696     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6697         *d = d[-1];
6698     if (isDIGIT(d[1]))
6699         *d = '1';
6700     else
6701         *d = d[1];
6702 }
6703
6704 /*
6705 =for apidoc sv_dec
6706
6707 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6708 if necessary. Handles 'get' magic.
6709
6710 =cut
6711 */
6712
6713 void
6714 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6715 {
6716     dVAR;
6717     int flags;
6718
6719     if (!sv)
6720         return;
6721     SvGETMAGIC(sv);
6722     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6723         if (SvIsCOW(sv))
6724             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6725         if (SvREADONLY(sv)) {
6726             if (IN_PERL_RUNTIME)
6727                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6728         }
6729         if (SvROK(sv)) {
6730             IV i;
6731             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6732                 return;
6733             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6734             sv_unref(sv);
6735             sv_setiv(sv, i);
6736         }
6737     }
6738     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6739        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6740     flags = SvFLAGS(sv);
6741     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6742         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6743 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6744       oops_its_int:
6745 #endif
6746         if (SvIsUV(sv)) {
6747             if (SvUVX(sv) == 0) {
6748                 (void)SvIOK_only(sv);
6749                 SvIV_set(sv, -1);
6750             }
6751             else {
6752                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6753                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6754             }   
6755         } else {
6756             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6757                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6758             else {
6759                 (void)SvIOK_only(sv);
6760                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6761             }   
6762         }
6763         return;
6764     }
6765     if (flags & SVp_NOK) {
6766         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6767         (void)SvNOK_only(sv);
6768         return;
6769     }
6770     if (!(flags & SVp_POK)) {
6771         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6772             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6773         SvIV_set(sv, -1);
6774         (void)SvIOK_only(sv);
6775         return;
6776     }
6777 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6778     {
6779         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6780         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6781             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6782                9.22337203685478e+18 is an integer.
6783                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6784                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6785                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6786                or we go insane. */
6787         
6788             (void) sv_2iv(sv);
6789             if (SvIOK(sv))
6790                 goto oops_its_int;
6791
6792             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6793             if (flags & SVp_NOK) {
6794                 (void)SvNOK_only(sv);
6795                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6796                 return;
6797             }
6798             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6799                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6800                Fall through. */
6801 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6802             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"PERL_PRIgldbl"\n",
6803                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6804 #else
6805             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6806                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6807 #endif
6808         }
6809     }
6810 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6811     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6812 }
6813
6814 /*
6815 =for apidoc sv_mortalcopy
6816
6817 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6818 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6819 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6820 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6821
6822 =cut
6823 */
6824
6825 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6826  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6827  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6828  * permanent location. */
6829
6830 SV *
6831 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6832 {
6833     dVAR;
6834     register SV *sv;
6835
6836     new_SV(sv);
6837     sv_setsv(sv,oldstr);
6838     EXTEND_MORTAL(1);
6839     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6840     SvTEMP_on(sv);
6841     return sv;
6842 }
6843
6844 /*
6845 =for apidoc sv_newmortal
6846
6847 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6848 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6849 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6850 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6851
6852 =cut
6853 */
6854
6855 SV *
6856 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6857 {
6858     dVAR;
6859     register SV *sv;
6860
6861     new_SV(sv);
6862     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6863     EXTEND_MORTAL(1);
6864     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6865     return sv;
6866 }
6867
6868 /*
6869 =for apidoc sv_2mortal
6870
6871 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6872 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6873 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6874 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6875 and C<sv_mortalcopy>.
6876
6877 =cut
6878 */
6879
6880 SV *
6881 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6882 {
6883     dVAR;
6884     if (!sv)
6885         return NULL;
6886     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6887         return sv;
6888     EXTEND_MORTAL(1);
6889     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6890     SvTEMP_on(sv);
6891     return sv;
6892 }
6893
6894 /*
6895 =for apidoc newSVpv
6896
6897 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6898 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6899 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6900
6901 =cut
6902 */
6903
6904 SV *
6905 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6906 {
6907     dVAR;
6908     register SV *sv;
6909
6910     new_SV(sv);
6911     sv_setpvn(sv, s, len || s == NULL ? len : strlen(s));
6912     return sv;
6913 }
6914
6915 /*
6916 =for apidoc newSVpvn
6917
6918 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6919 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6920 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6921 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6922
6923 =cut
6924 */
6925
6926 SV *
6927 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6928 {
6929     dVAR;
6930     register SV *sv;
6931
6932     new_SV(sv);
6933     sv_setpvn(sv,s,len);
6934     return sv;
6935 }
6936
6937
6938 /*
6939 =for apidoc newSVhek
6940
6941 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6942 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6943 SV if the hek is NULL.
6944
6945 =cut
6946 */
6947
6948 SV *
6949 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6950 {
6951     dVAR;
6952     if (!hek) {
6953         SV *sv;
6954
6955         new_SV(sv);
6956         return sv;
6957     }
6958
6959     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6960         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6961     } else {
6962         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6963         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6964             /* Trouble :-)
6965                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6966             */
6967             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6968             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6969             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6970
6971             SvUTF8_on (sv);
6972             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6973             return sv;
6974         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6975             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6976                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6977                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6978                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6979                into an hv routine with a regular hash.
6980                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
6981                the flag in every key so that we know not to try to call
6982                share_hek_kek on it.  */
6983
6984             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6985             if (HEK_UTF8(hek))
6986                 SvUTF8_on (sv);
6987             return sv;
6988         }
6989         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6990         {
6991             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
6992                more efficient than sharepvn().  */
6993             SV *sv;
6994
6995             new_SV(sv);
6996             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6997             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
6998             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
6999             SvLEN_set(sv, 0);
7000             SvREADONLY_on(sv);
7001             SvFAKE_on(sv);
7002             SvPOK_on(sv);
7003             if (HEK_UTF8(hek))
7004                 SvUTF8_on(sv);
7005             return sv;
7006         }
7007     }
7008 }
7009
7010 /*
7011 =for apidoc newSVpvn_share
7012
7013 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7014 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7015 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7016 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7017 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7018 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7019 hash lookup will avoid string compare.
7020
7021 =cut
7022 */
7023
7024 SV *
7025 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7026 {
7027     dVAR;
7028     register SV *sv;
7029     bool is_utf8 = FALSE;
7030     const char *const orig_src = src;
7031
7032     if (len < 0) {
7033         STRLEN tmplen = -len;
7034         is_utf8 = TRUE;
7035         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7036         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7037         len = tmplen;
7038     }
7039     if (!hash)
7040         PERL_HASH(hash, src, len);
7041     new_SV(sv);
7042     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7043     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7044     SvCUR_set(sv, len);
7045     SvLEN_set(sv, 0);
7046     SvREADONLY_on(sv);
7047     SvFAKE_on(sv);
7048     SvPOK_on(sv);
7049     if (is_utf8)
7050         SvUTF8_on(sv);
7051     if (src != orig_src)
7052         Safefree(src);
7053     return sv;
7054 }
7055
7056
7057 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7058
7059 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7060  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7061  * Don't access this version directly.
7062  */
7063
7064 SV *
7065 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7066 {
7067     dTHX;
7068     register SV *sv;
7069     va_list args;
7070     va_start(args, pat);
7071     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7072     va_end(args);
7073     return sv;
7074 }
7075 #endif
7076
7077 /*
7078 =for apidoc newSVpvf
7079
7080 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7081 C<sprintf>.
7082
7083 =cut
7084 */
7085
7086 SV *
7087 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7088 {
7089     register SV *sv;
7090     va_list args;
7091     va_start(args, pat);
7092     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7093     va_end(args);
7094     return sv;
7095 }
7096
7097 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7098
7099 SV *
7100 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7101 {
7102     dVAR;
7103     register SV *sv;
7104     new_SV(sv);
7105     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7106     return sv;
7107 }
7108
7109 /*
7110 =for apidoc newSVnv
7111
7112 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7113 The reference count for the SV is set to 1.
7114
7115 =cut
7116 */
7117
7118 SV *
7119 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7120 {
7121     dVAR;
7122     register SV *sv;
7123
7124     new_SV(sv);
7125     sv_setnv(sv,n);
7126     return sv;
7127 }
7128
7129 /*
7130 =for apidoc newSViv
7131
7132 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7133 SV is set to 1.
7134
7135 =cut
7136 */
7137
7138 SV *
7139 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7140 {
7141     dVAR;
7142     register SV *sv;
7143
7144     new_SV(sv);
7145     sv_setiv(sv,i);
7146     return sv;
7147 }
7148
7149 /*
7150 =for apidoc newSVuv
7151
7152 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7153 The reference count for the SV is set to 1.
7154
7155 =cut
7156 */
7157
7158 SV *
7159 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7160 {
7161     dVAR;
7162     register SV *sv;
7163
7164     new_SV(sv);
7165     sv_setuv(sv,u);
7166     return sv;
7167 }
7168
7169 /*
7170 =for apidoc newSV_type
7171
7172 Creates a new SV, of the type specificied.  The reference count for the new SV
7173 is set to 1.
7174
7175 =cut
7176 */
7177
7178 SV *
7179 Perl_newSV_type(pTHX_ svtype type)
7180 {
7181     register SV *sv;
7182
7183     new_SV(sv);
7184     sv_upgrade(sv, type);
7185     return sv;
7186 }
7187
7188 /*
7189 =for apidoc newRV_noinc
7190
7191 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7192 SV is B<not> incremented.
7193
7194 =cut
7195 */
7196
7197 SV *
7198 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7199 {
7200     dVAR;
7201     register SV *sv = newSV_type(SVt_RV);
7202     SvTEMP_off(tmpRef);
7203     SvRV_set(sv, tmpRef);
7204     SvROK_on(sv);
7205     return sv;
7206 }
7207
7208 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7209  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7210  */
7211
7212 SV *
7213 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7214 {
7215     dVAR;
7216     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7217 }
7218
7219 /*
7220 =for apidoc newSVsv
7221
7222 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7223 (Uses C<sv_setsv>).
7224
7225 =cut
7226 */
7227
7228 SV *
7229 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7230 {
7231     dVAR;
7232     register SV *sv;
7233
7234     if (!old)
7235         return NULL;
7236     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7237         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7238             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7239         return NULL;
7240     }
7241     new_SV(sv);
7242     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7243        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7244        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7245     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7246     return sv;
7247 }
7248
7249 /*
7250 =for apidoc sv_reset
7251
7252 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7253 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7254
7255 =cut
7256 */
7257
7258 void
7259 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7260 {
7261     dVAR;
7262     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7263
7264     if (!stash)
7265         return;
7266
7267     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7268         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7269         if (mg) {
7270             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7271             while (pm) {
7272                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7273                 pm = pm->op_pmnext;
7274             }
7275         }
7276         return;
7277     }
7278
7279     /* reset variables */
7280
7281     if (!HvARRAY(stash))
7282         return;
7283
7284     Zero(todo, 256, char);
7285     while (*s) {
7286         I32 max;
7287         I32 i = (unsigned char)*s;
7288         if (s[1] == '-') {
7289             s += 2;
7290         }
7291         max = (unsigned char)*s++;
7292         for ( ; i <= max; i++) {
7293             todo[i] = 1;
7294         }
7295         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7296             HE *entry;
7297             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7298                  entry;
7299                  entry = HeNEXT(entry))
7300             {
7301                 register GV *gv;
7302                 register SV *sv;
7303
7304                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7305                     continue;
7306                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7307                 sv = GvSV(gv);
7308                 if (sv) {
7309                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7310                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7311                             sv_unref(sv);
7312                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7313                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7314                         continue;
7315                     }
7316                     SvOK_off(sv);
7317                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7318                         SvCUR_set(sv, 0);
7319                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7320                             *SvPVX(sv) = '\0';
7321                         SvTAINT(sv);
7322                     }
7323                 }
7324                 if (GvAV(gv)) {
7325                     av_clear(GvAV(gv));
7326                 }
7327                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7328 #if defined(VMS)
7329                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7330 #else /* ! VMS */
7331                     hv_clear(GvHV(gv));
7332 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7333                     if (gv == PL_envgv)
7334                         my_clearenv();
7335 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7336 #endif /* VMS */
7337                 }
7338             }
7339         }
7340     }
7341 }
7342
7343 /*
7344 =for apidoc sv_2io
7345
7346 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7347 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7348 named after the PV if we're a string.
7349
7350 =cut
7351 */
7352
7353 IO*
7354 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7355 {
7356     IO* io;
7357     GV* gv;
7358
7359     switch (SvTYPE(sv)) {
7360     case SVt_PVIO:
7361         io = (IO*)sv;
7362         break;
7363     case SVt_PVGV:
7364         gv = (GV*)sv;
7365         io = GvIO(gv);
7366         if (!io)
7367             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7368         break;
7369     default:
7370         if (!SvOK(sv))
7371             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7372         if (SvROK(sv))
7373             return sv_2io(SvRV(sv));
7374         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7375         if (gv)
7376             io = GvIO(gv);
7377         else
7378             io = 0;
7379         if (!io)
7380             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, SVfARG(sv));
7381         break;
7382     }
7383     return io;
7384 }
7385
7386 /*
7387 =for apidoc sv_2cv
7388
7389 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7390 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7391 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7392
7393 =cut
7394 */
7395
7396 CV *
7397 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7398 {
7399     dVAR;
7400     GV *gv = NULL;
7401     CV *cv = NULL;
7402
7403     if (!sv) {
7404         *st = NULL;
7405         *gvp = NULL;
7406         return NULL;
7407     }
7408     switch (SvTYPE(sv)) {
7409     case SVt_PVCV:
7410         *st = CvSTASH(sv);
7411         *gvp = NULL;
7412         return (CV*)sv;
7413     case SVt_PVHV:
7414     case SVt_PVAV:
7415         *st = NULL;
7416         *gvp = NULL;
7417         return NULL;
7418     case SVt_PVGV:
7419         gv = (GV*)sv;
7420         *gvp = gv;
7421         *st = GvESTASH(gv);
7422         goto fix_gv;
7423
7424     default:
7425         SvGETMAGIC(sv);
7426         if (SvROK(sv)) {
7427             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7428             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7429
7430             sv = SvRV(sv);
7431             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7432                 cv = (CV*)sv;
7433                 *gvp = NULL;
7434                 *st = CvSTASH(cv);
7435                 return cv;
7436             }
7437             else if(isGV(sv))
7438                 gv = (GV*)sv;
7439             else
7440                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7441         }
7442         else if (isGV(sv))
7443             gv = (GV*)sv;
7444         else
7445             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7446         *gvp = gv;
7447         if (!gv) {
7448             *st = NULL;
7449             return NULL;
7450         }
7451         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7452         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7453             *st = NULL;
7454             return NULL;
7455         }
7456         *st = GvESTASH(gv);
7457     fix_gv:
7458         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7459             SV *tmpsv;
7460             ENTER;
7461             tmpsv = newSV(0);
7462             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7463             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7464              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7465              * declaration! */
7466             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7467                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7468                    NULL, NULL);
7469             LEAVE;
7470             if (!GvCVu(gv))
7471                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7472                            SVfARG(sv));
7473         }
7474         return GvCVu(gv);
7475     }
7476 }
7477
7478 /*
7479 =for apidoc sv_true
7480
7481 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7482 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7483 instead use an in-line version.
7484
7485 =cut
7486 */
7487
7488 I32
7489 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7490 {
7491     if (!sv)
7492         return 0;
7493     if (SvPOK(sv)) {
7494         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7495         if (tXpv &&
7496                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7497                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7498             return 1;
7499         else
7500             return 0;
7501     }
7502     else {
7503         if (SvIOK(sv))
7504             return SvIVX(sv) != 0;
7505         else {
7506             if (SvNOK(sv))
7507                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7508             else
7509                 return sv_2bool(sv);
7510         }
7511     }
7512 }
7513
7514 /*
7515 =for apidoc sv_pvn_force
7516
7517 Get a sensible string out of the SV somehow.
7518 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7519 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7520
7521 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7522
7523 Get a sensible string out of the SV somehow.
7524 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7525 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7526 implemented in terms of this function.
7527 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7528 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7529
7530 =cut
7531 */
7532
7533 char *
7534 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7535 {
7536     dVAR;
7537     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7538         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7539
7540     if (SvPOK(sv)) {
7541         if (lp)
7542             *lp = SvCUR(sv);
7543     }
7544     else {
7545         char *s;
7546         STRLEN len;
7547  
7548         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7549             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7550             if (PL_op)
7551                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7552                            ref, OP_NAME(PL_op));
7553             else
7554                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7555         }
7556         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7557             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7558                 OP_NAME(PL_op));
7559         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7560         if (lp)
7561             *lp = len;
7562
7563         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7564             if (SvROK(sv))
7565                 sv_unref(sv);
7566             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7567             SvGROW(sv, len + 1);
7568             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7569             SvCUR_set(sv, len);
7570             *SvEND(sv) = '\0';
7571         }
7572         if (!SvPOK(sv)) {
7573             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7574             SvTAINT(sv);
7575             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7576                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7577         }
7578     }
7579     return SvPVX_mutable(sv);
7580 }
7581
7582 /*
7583 =for apidoc sv_pvbyten_force
7584
7585 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7586
7587 =cut
7588 */
7589
7590 char *
7591 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7592 {
7593     sv_pvn_force(sv,lp);
7594     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7595     *lp = SvCUR(sv);
7596     return SvPVX(sv);
7597 }
7598
7599 /*
7600 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7601
7602 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7603
7604 =cut
7605 */
7606
7607 char *
7608 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7609 {
7610     sv_pvn_force(sv,lp);
7611     sv_utf8_upgrade(sv);
7612     *lp = SvCUR(sv);
7613     return SvPVX(sv);
7614 }
7615
7616 /*
7617 =for apidoc sv_reftype
7618
7619 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7620
7621 =cut
7622 */
7623
7624 const char *
7625 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7626 {
7627     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7628        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7629     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7630         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7631         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7632     }
7633     else {
7634         switch (SvTYPE(sv)) {
7635         case SVt_NULL:
7636         case SVt_IV:
7637         case SVt_NV:
7638         case SVt_RV:
7639         case SVt_PV:
7640         case SVt_PVIV:
7641         case SVt_PVNV:
7642         case SVt_PVMG:
7643                                 if (SvVOK(sv))
7644                                     return "VSTRING";
7645                                 if (SvROK(sv))
7646                                     return "REF";
7647                                 else
7648                                     return "SCALAR";
7649
7650         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7651                                 /* tied lvalues should appear to be
7652                                  * scalars for backwards compatitbility */
7653                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7654                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7655         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7656         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7657         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7658         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7659         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7660         case SVt_PVIO:          return "IO";
7661         case SVt_BIND:          return "BIND";
7662         default:                return "UNKNOWN";
7663         }
7664     }
7665 }
7666
7667 /*
7668 =for apidoc sv_isobject
7669
7670 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7671 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7672 will return false.
7673
7674 =cut
7675 */
7676
7677 int
7678 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7679 {
7680     if (!sv)
7681         return 0;
7682     SvGETMAGIC(sv);
7683     if (!SvROK(sv))
7684         return 0;
7685     sv = (SV*)SvRV(sv);
7686     if (!SvOBJECT(sv))
7687         return 0;
7688     return 1;
7689 }
7690
7691 /*
7692 =for apidoc sv_isa
7693
7694 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7695 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7696 an inheritance relationship.
7697
7698 =cut
7699 */
7700
7701 int
7702 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7703 {
7704     const char *hvname;
7705     if (!sv)
7706         return 0;
7707     SvGETMAGIC(sv);
7708     if (!SvROK(sv))
7709         return 0;
7710     sv = (SV*)SvRV(sv);
7711     if (!SvOBJECT(sv))
7712         return 0;
7713     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7714     if (!hvname)
7715         return 0;
7716
7717     return strEQ(hvname, name);
7718 }
7719
7720 /*
7721 =for apidoc newSVrv
7722
7723 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7724 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7725 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7726 reference count is 1.
7727
7728 =cut
7729 */
7730
7731 SV*
7732 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7733 {
7734     dVAR;
7735     SV *sv;
7736
7737     new_SV(sv);
7738
7739     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7740     (void)SvAMAGIC_off(rv);
7741
7742     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7743         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7744         SvREFCNT(rv) = 0;
7745         sv_clear(rv);
7746         SvFLAGS(rv) = 0;
7747         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7748
7749         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7750     } else if (SvROK(rv)) {
7751         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7752     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7753         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7754     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7755         SvPV_free(rv);
7756         SvCUR_set(rv, 0);
7757         SvLEN_set(rv, 0);
7758     }
7759
7760     SvOK_off(rv);
7761     SvRV_set(rv, sv);
7762     SvROK_on(rv);
7763
7764     if (classname) {
7765         HV* const stash = gv_stashpv(classname, GV_ADD);
7766         (void)sv_bless(rv, stash);
7767     }
7768     return sv;
7769 }
7770
7771 /*
7772 =for apidoc sv_setref_pv
7773
7774 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7775 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7776 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7777 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7778 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7779 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7780
7781 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7782 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7783
7784 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7785
7786 =cut
7787 */
7788
7789 SV*
7790 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7791 {
7792     dVAR;
7793     if (!pv) {
7794         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7795         SvSETMAGIC(rv);
7796     }
7797     else
7798         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7799     return rv;
7800 }
7801
7802 /*
7803 =for apidoc sv_setref_iv
7804
7805 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7806 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7807 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7808 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7809 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7810
7811 =cut
7812 */
7813
7814 SV*
7815 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7816 {
7817     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7818     return rv;
7819 }
7820
7821 /*
7822 =for apidoc sv_setref_uv
7823
7824 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7825 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7826 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7827 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7828 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7829
7830 =cut
7831 */
7832
7833 SV*
7834 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7835 {
7836     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7837     return rv;
7838 }
7839
7840 /*
7841 =for apidoc sv_setref_nv
7842
7843 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7844 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7845 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7846 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7847 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7848
7849 =cut
7850 */
7851
7852 SV*
7853 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7854 {
7855     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7856     return rv;
7857 }
7858
7859 /*
7860 =for apidoc sv_setref_pvn
7861
7862 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7863 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7864 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7865 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7866 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7867 of 1, and the RV will be returned.
7868
7869 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7870
7871 =cut
7872 */
7873
7874 SV*
7875 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7876 {
7877     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7878     return rv;
7879 }
7880
7881 /*
7882 =for apidoc sv_bless
7883
7884 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7885 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7886 of the SV is unaffected.
7887
7888 =cut
7889 */
7890
7891 SV*
7892 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7893 {
7894     dVAR;
7895     SV *tmpRef;
7896     if (!SvROK(sv))
7897         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7898     tmpRef = SvRV(sv);
7899     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7900         if (SvREADONLY(tmpRef))
7901             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7902         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7903             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7904                 --PL_sv_objcount;
7905             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7906         }
7907     }
7908     SvOBJECT_on(tmpRef);
7909     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7910         ++PL_sv_objcount;
7911     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7912     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7913
7914     if (Gv_AMG(stash))
7915         SvAMAGIC_on(sv);
7916     else
7917         (void)SvAMAGIC_off(sv);
7918
7919     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7920         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7921             mg_set(tmpRef);
7922
7923
7924
7925     return sv;
7926 }
7927
7928 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7929  */
7930
7931 STATIC void
7932 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7933 {
7934     dVAR;
7935     void *xpvmg;
7936     SV * const temp = sv_newmortal();
7937
7938     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7939     SvFAKE_off(sv);
7940     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7941
7942     if (GvGP(sv)) {
7943         gp_free((GV*)sv);
7944     }
7945     if (GvSTASH(sv)) {
7946         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7947         GvSTASH(sv) = NULL;
7948     }
7949     GvMULTI_off(sv);
7950     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7951         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7952     }
7953     isGV_with_GP_off(sv);
7954
7955     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7956     xpvmg = new_XPVMG();
7957     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7958     del_XPVGV(SvANY(sv));
7959     SvANY(sv) = xpvmg;
7960
7961     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7962     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7963
7964     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7965        set operation as merely an internal storage change.  */
7966     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7967 }
7968
7969 /*
7970 =for apidoc sv_unref_flags
7971
7972 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7973 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7974 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7975 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7976 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7977 different from one or the reference being a readonly SV).
7978 See C<SvROK_off>.
7979
7980 =cut
7981 */
7982
7983 void
7984 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7985 {
7986     SV* const target = SvRV(ref);
7987
7988     if (SvWEAKREF(ref)) {
7989         sv_del_backref(target, ref);
7990         SvWEAKREF_off(ref);
7991         SvRV_set(ref, NULL);
7992         return;
7993     }
7994     SvRV_set(ref, NULL);
7995     SvROK_off(ref);
7996     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7997        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7998     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7999         SvREFCNT_dec(target);
8000     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8001         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8002 }
8003
8004 /*
8005 =for apidoc sv_untaint
8006
8007 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8008 =cut
8009 */
8010
8011 void
8012 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8013 {
8014     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8015         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8016         if (mg)
8017             mg->mg_len &= ~1;
8018     }
8019 }
8020
8021 /*
8022 =for apidoc sv_tainted
8023
8024 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8025 =cut
8026 */
8027
8028 bool
8029 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8030 {
8031     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8032         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8033         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8034             return TRUE;
8035     }
8036     return FALSE;
8037 }
8038
8039 /*
8040 =for apidoc sv_setpviv
8041
8042 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8043 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8044
8045 =cut
8046 */
8047
8048 void
8049 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8050 {
8051     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8052     char *ebuf;
8053     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8054
8055     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8056 }
8057
8058 /*
8059 =for apidoc sv_setpviv_mg
8060
8061 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8062
8063 =cut
8064 */
8065
8066 void
8067 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8068 {
8069     sv_setpviv(sv, iv);
8070     SvSETMAGIC(sv);
8071 }
8072
8073 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8074
8075 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8076  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8077  * Don't access this version directly.
8078  */
8079
8080 void
8081 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8082 {
8083     dTHX;
8084     va_list args;
8085     va_start(args, pat);
8086     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8087     va_end(args);
8088 }
8089
8090 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8091  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8092  * Don't access this version directly.
8093  */
8094
8095 void
8096 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8097 {
8098     dTHX;
8099     va_list args;
8100     va_start(args, pat);
8101     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8102     va_end(args);
8103 }
8104 #endif
8105
8106 /*
8107 =for apidoc sv_setpvf
8108
8109 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8110 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8111
8112 =cut
8113 */
8114
8115 void
8116 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8117 {
8118     va_list args;
8119     va_start(args, pat);
8120     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8121     va_end(args);
8122 }
8123
8124 /*
8125 =for apidoc sv_vsetpvf
8126
8127 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8128 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8129
8130 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8131
8132 =cut
8133 */
8134
8135 void
8136 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8137 {
8138     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8139 }
8140
8141 /*
8142 =for apidoc sv_setpvf_mg
8143
8144 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8145
8146 =cut
8147 */
8148
8149 void
8150 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8151 {
8152     va_list args;
8153     va_start(args, pat);
8154     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8155     va_end(args);
8156 }
8157
8158 /*
8159 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8160
8161 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8162
8163 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8164
8165 =cut
8166 */
8167
8168 void
8169 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8170 {
8171     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8172     SvSETMAGIC(sv);
8173 }
8174
8175 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8176
8177 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8178  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8179  * Don't access this version directly.
8180  */
8181
8182 void
8183 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8184 {
8185     dTHX;
8186     va_list args;
8187     va_start(args, pat);
8188     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8189     va_end(args);
8190 }
8191
8192 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8193  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8194  * Don't access this version directly.
8195  */
8196
8197 void
8198 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8199 {
8200     dTHX;
8201     va_list args;
8202     va_start(args, pat);
8203     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8204     va_end(args);
8205 }
8206 #endif
8207
8208 /*
8209 =for apidoc sv_catpvf
8210
8211 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8212 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8213 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8214 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8215 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8216 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8217 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8218
8219 =cut */
8220
8221 void
8222 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8223 {
8224     va_list args;
8225     va_start(args, pat);
8226     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8227     va_end(args);
8228 }
8229
8230 /*
8231 =for apidoc sv_vcatpvf
8232
8233 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8234 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8235
8236 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8237
8238 =cut
8239 */
8240
8241 void
8242 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8243 {
8244     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8245 }
8246
8247 /*
8248 =for apidoc sv_catpvf_mg
8249
8250 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8251
8252 =cut
8253 */
8254
8255 void
8256 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8257 {
8258     va_list args;
8259     va_start(args, pat);
8260     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8261     va_end(args);
8262 }
8263
8264 /*
8265 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8266
8267 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8268
8269 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8270
8271 =cut
8272 */
8273
8274 void
8275 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8276 {
8277     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8278     SvSETMAGIC(sv);
8279 }
8280
8281 /*
8282 =for apidoc sv_vsetpvfn
8283
8284 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8285 appending it.
8286
8287 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8288
8289 =cut
8290 */
8291
8292 void
8293 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8294 {
8295     sv_setpvn(sv, "", 0);
8296     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8297 }
8298
8299 STATIC I32
8300 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8301 {
8302     dVAR;
8303     I32 var = 0;
8304     switch (**pattern) {
8305     case '1': case '2': case '3':
8306     case '4': case '5': case '6':
8307     case '7': case '8': case '9':
8308         var = *(*pattern)++ - '0';
8309         while (isDIGIT(**pattern)) {
8310             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8311             if (tmp < var)
8312                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8313             var = tmp;
8314         }
8315     }
8316     return var;
8317 }
8318
8319 STATIC char *
8320 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8321 {
8322     const int neg = nv < 0;
8323     UV uv;
8324
8325     if (neg)
8326         nv = -nv;
8327     if (nv < UV_MAX) {
8328         char *p = endbuf;
8329         nv += 0.5;
8330         uv = (UV)nv;
8331         if (uv & 1 && uv == nv)
8332             uv--;                       /* Round to even */
8333         do {
8334             const unsigned dig = uv % 10;
8335             *--p = '0' + dig;
8336         } while (uv /= 10);
8337         if (neg)
8338             *--p = '-';
8339         *len = endbuf - p;
8340         return p;
8341     }
8342     return NULL;
8343 }
8344
8345
8346 /*
8347 =for apidoc sv_vcatpvfn
8348
8349 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8350 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8351 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8352 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8353 locales).
8354
8355 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8356
8357 =cut
8358 */
8359
8360
8361 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8362                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8363                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8364
8365 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8366
8367 void
8368 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8369 {
8370     dVAR;
8371     char *p;
8372     char *q;
8373     const char *patend;
8374     STRLEN origlen;
8375     I32 svix = 0;
8376     static const char nullstr[] = "(null)";
8377     SV *argsv = NULL;
8378     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8379     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8380     SV *nsv = NULL;
8381     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8382      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8383      * Plus 32: Playing safe. */
8384     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8385     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8386     /* what about long double NVs? --jhi */
8387
8388     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8389
8390     /* no matter what, this is a string now */
8391     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8392
8393     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8394     if (patlen == 0)
8395         return;
8396     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8397         if (args) {
8398             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8399             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8400         }
8401         else if (svix < svmax) {
8402             sv_catsv(sv, *svargs);
8403         }
8404         return;
8405     }
8406     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8407                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8408         argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8409         sv_catsv(sv, argsv);
8410         return;
8411     }
8412
8413 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8414     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8415     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8416          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8417         unsigned digits = 0;
8418         const char *pp;
8419
8420         pp = pat + 2;
8421         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8422             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8423         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8424             NV nv;
8425
8426             if (svix < svmax)
8427                 nv = SvNV(*svargs);
8428             else
8429                 return;
8430             if (*pp == 'g') {
8431                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8432                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8433                    a Configure test for this.  */
8434                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8435                      /* 0, point, slack */
8436                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8437                     sv_catpv(sv, ebuf);
8438                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8439                         return;
8440                 }
8441             } else if (!digits) {
8442                 STRLEN l;
8443
8444                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8445                     sv_catpvn(sv, p, l);
8446                     return;
8447                 }
8448             }
8449         }
8450     }
8451 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8452
8453     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8454         has_utf8 = TRUE;
8455
8456     patend = (char*)pat + patlen;
8457     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8458         bool alt = FALSE;
8459         bool left = FALSE;
8460         bool vectorize = FALSE;
8461         bool vectorarg = FALSE;
8462         bool vec_utf8 = FALSE;
8463         char fill = ' ';
8464         char plus = 0;
8465         char intsize = 0;
8466         STRLEN width = 0;
8467         STRLEN zeros = 0;
8468         bool has_precis = FALSE;
8469         STRLEN precis = 0;
8470         const I32 osvix = svix;
8471         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8472 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8473         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8474            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8475         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8476 #endif
8477
8478         char esignbuf[4];
8479         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8480         STRLEN esignlen = 0;
8481
8482         const char *eptr = NULL;
8483         STRLEN elen = 0;
8484         SV *vecsv = NULL;
8485         const U8 *vecstr = NULL;
8486         STRLEN veclen = 0;
8487         char c = 0;
8488         int i;
8489         unsigned base = 0;
8490         IV iv = 0;
8491         UV uv = 0;
8492         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8493            not USE_LONG_DOUBLE
8494         */
8495 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8496         long double nv;
8497 #else
8498         NV nv;
8499 #endif
8500         STRLEN have;
8501         STRLEN need;
8502         STRLEN gap;
8503         const char *dotstr = ".";
8504         STRLEN dotstrlen = 1;
8505         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8506         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8507         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8508         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8509         bool asterisk = FALSE;
8510
8511         /* echo everything up to the next format specification */
8512         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8513         if (q > p) {
8514             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8515                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8516             else
8517                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8518             p = q;
8519         }
8520         if (q++ >= patend)
8521             break;
8522
8523 /*
8524     We allow format specification elements in this order:
8525         \d+\$              explicit format parameter index
8526         [-+ 0#]+           flags
8527         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8528         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8529         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8530         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8531         [hlqLV]            size
8532     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8533 */
8534
8535         if (args) {
8536 /*  
8537         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8538         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8539         some extended formatting.  This block deals with those
8540         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8541         the normal format processing code is used.
8542
8543         Currently defined extensions are:
8544                 %p              include pointer address (standard)      
8545                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8546                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8547                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8548                 %<num>p         reserved for future extensions
8549
8550         Robin Barker 2005-07-14
8551 */
8552             char* r = q; 
8553             bool sv = FALSE;    
8554             STRLEN n = 0;
8555             if (*q == '-')
8556                 sv = *q++;
8557             n = expect_number(&q);
8558             if (*q++ == 'p') {
8559                 if (sv) {                       /* SVf */
8560                     if (n) {
8561                         precis = n;
8562                         has_precis = TRUE;
8563                     }
8564                     argsv = (SV*)va_arg(*args, void*);
8565                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8566                     if (DO_UTF8(argsv))
8567                         is_utf8 = TRUE;
8568                     goto string;
8569                 }
8570 #if vdNUMBER
8571                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8572                     vectorize = TRUE;
8573                     VECTORIZE_ARGS
8574                     goto format_vd;
8575                 }
8576 #endif
8577                 else if (n) {
8578                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8579                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8580                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8581                 }
8582             }
8583             q = r; 
8584         }
8585
8586         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8587             if (*q == '$') {
8588                 ++q;
8589                 efix = width;
8590             } else {
8591                 goto gotwidth;
8592             }
8593         }
8594
8595         /* FLAGS */
8596
8597         while (*q) {
8598             switch (*q) {
8599             case ' ':
8600             case '+':
8601                 if (plus == '+' && *q == ' ') /* '+' over ' ' */
8602                     q++;
8603                 else
8604                     plus = *q++;
8605                 continue;
8606
8607             case '-':
8608                 left = TRUE;
8609                 q++;
8610                 continue;
8611
8612             case '0':
8613                 fill = *q++;
8614                 continue;
8615
8616             case '#':
8617                 alt = TRUE;
8618                 q++;
8619                 continue;
8620
8621             default:
8622                 break;
8623             }
8624             break;
8625         }
8626
8627       tryasterisk:
8628         if (*q == '*') {
8629             q++;
8630             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8631                 if (*q++ != '$')
8632                     goto unknown;
8633             asterisk = TRUE;
8634         }
8635         if (*q == 'v') {
8636             q++;
8637             if (vectorize)
8638                 goto unknown;
8639             if ((vectorarg = asterisk)) {
8640                 evix = ewix;
8641                 ewix = 0;
8642                 asterisk = FALSE;
8643             }
8644             vectorize = TRUE;
8645             goto tryasterisk;
8646         }
8647
8648         if (!asterisk)
8649         {
8650             if( *q == '0' )
8651                 fill = *q++;
8652             width = expect_number(&q);
8653         }
8654
8655         if (vectorize) {
8656             if (vectorarg) {
8657                 if (args)
8658                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8659                 else if (evix) {
8660                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8661                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8662                 } else {
8663                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8664                 }
8665                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8666                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8667                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8668                 if (DO_UTF8(vecsv))
8669                     is_utf8 = TRUE;
8670                 else if (has_utf8) {
8671                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8672                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8673                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8674                     is_utf8 = TRUE;
8675                 }                   
8676             }
8677             if (args) {
8678                 VECTORIZE_ARGS
8679             }
8680             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8681                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8682                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8683                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8684
8685                 /* if this is a version object, we need to convert
8686                  * back into v-string notation and then let the
8687                  * vectorize happen normally
8688                  */
8689                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8690                     char *version = savesvpv(vecsv);
8691                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8692                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8693                         "vector argument not supported with alpha versions");
8694                         goto unknown;
8695                     }
8696                     vecsv = sv_newmortal();
8697                     scan_vstring(version, version + veclen, vecsv);
8698                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8699                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8700                     Safefree(version);
8701                 }
8702             }
8703             else {
8704                 vecstr = (U8*)"";
8705                 veclen = 0;
8706             }
8707         }
8708
8709         if (asterisk) {
8710             if (args)
8711                 i = va_arg(*args, int);
8712             else
8713                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8714                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8715             left |= (i < 0);
8716             width = (i < 0) ? -i : i;
8717         }
8718       gotwidth:
8719
8720         /* PRECISION */
8721
8722         if (*q == '.') {
8723             q++;
8724             if (*q == '*') {
8725                 q++;
8726                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8727                     goto unknown;
8728                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8729                 if (epix)
8730                     goto unknown;
8731                 if (args)
8732                     i = va_arg(*args, int);
8733                 else
8734                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8735                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8736                 precis = i;
8737                 has_precis = !(i < 0);
8738             }
8739             else {
8740                 precis = 0;
8741                 while (isDIGIT(*q))
8742                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8743                 has_precis = TRUE;
8744             }
8745         }
8746
8747         /* SIZE */
8748
8749         switch (*q) {
8750 #ifdef WIN32
8751         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8752 #  ifdef WIN64
8753             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8754                 q += 3;
8755                 intsize = 'q';
8756                 break;
8757             }
8758 #  endif
8759             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8760                 q += 3;
8761                 break;
8762             }
8763 #  ifdef WIN64
8764             intsize = 'q';
8765 #  endif
8766             q++;
8767             break;
8768 #endif
8769 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8770         case 'L':                       /* Ld */
8771             /*FALLTHROUGH*/
8772 #ifdef HAS_QUAD
8773         case 'q':                       /* qd */
8774 #endif
8775             intsize = 'q';
8776             q++;
8777             break;
8778 #endif
8779         case 'l':
8780 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8781             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8782                 intsize = 'q';
8783                 q += 2;
8784                 break;
8785              }
8786 #endif
8787             /*FALLTHROUGH*/
8788         case 'h':
8789             /*FALLTHROUGH*/
8790         case 'V':
8791             intsize = *q++;
8792             break;
8793         }
8794
8795         /* CONVERSION */
8796
8797         if (*q == '%') {
8798             eptr = q++;
8799             elen = 1;
8800             if (vectorize) {
8801                 c = '%';
8802                 goto unknown;
8803             }
8804             goto string;
8805         }
8806
8807         if (!vectorize && !args) {
8808             if (efix) {
8809                 const I32 i = efix-1;
8810                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8811             } else {
8812                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8813                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8814             }
8815         }
8816
8817         switch (c = *q++) {
8818
8819             /* STRINGS */
8820
8821         case 'c':
8822             if (vectorize)
8823                 goto unknown;
8824             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8825             if ((uv > 255 ||
8826                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8827                 && !IN_BYTES) {
8828                 eptr = (char*)utf8buf;
8829                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8830                 is_utf8 = TRUE;
8831             }
8832             else {
8833                 c = (char)uv;
8834                 eptr = &c;
8835                 elen = 1;
8836             }
8837             goto string;
8838
8839         case 's':
8840             if (vectorize)
8841                 goto unknown;
8842             if (args) {
8843                 eptr = va_arg(*args, char*);
8844                 if (eptr)
8845 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8846                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8847                   if (alt)
8848                     elen = *eptr++;
8849                   else
8850 #endif
8851                     elen = strlen(eptr);
8852                 else {
8853                     eptr = (char *)nullstr;
8854                     elen = sizeof nullstr - 1;
8855                 }
8856             }
8857             else {
8858                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8859                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8860                     I32 old_precis = precis;
8861                     if (has_precis && precis < elen) {
8862                         I32 p = precis;
8863                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8864                         precis = p;
8865                     }
8866                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8867                         if (has_precis && precis < elen)
8868                             width += precis - old_precis;
8869                         else
8870                             width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8871                     }
8872                     is_utf8 = TRUE;
8873                 }
8874             }
8875
8876         string:
8877             if (has_precis && elen > precis)
8878                 elen = precis;
8879             break;
8880
8881             /* INTEGERS */
8882
8883         case 'p':
8884             if (alt || vectorize)
8885                 goto unknown;
8886             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8887             base = 16;
8888             goto integer;
8889
8890         case 'D':
8891 #ifdef IV_IS_QUAD
8892             intsize = 'q';
8893 #else
8894             intsize = 'l';
8895 #endif
8896             /*FALLTHROUGH*/
8897         case 'd':
8898         case 'i':
8899 #if vdNUMBER
8900         format_vd:
8901 #endif
8902             if (vectorize) {
8903                 STRLEN ulen;
8904                 if (!veclen)
8905                     continue;
8906                 if (vec_utf8)
8907                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8908                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8909                 else {
8910                     uv = *vecstr;
8911                     ulen = 1;
8912                 }
8913                 vecstr += ulen;
8914                 veclen -= ulen;
8915                 if (plus)
8916                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8917             }
8918             else if (args) {
8919                 switch (intsize) {
8920                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8921                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8922                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8923                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8924 #ifdef HAS_QUAD
8925                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8926 #endif
8927                 }
8928             }
8929             else {
8930                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8931                 switch (intsize) {
8932                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8933                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8934                 case 'V':
8935                 default:        iv = tiv; break;
8936 #ifdef HAS_QUAD
8937                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8938 #endif
8939                 }
8940             }
8941             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8942             {
8943                 if (iv >= 0) {
8944                     uv = iv;
8945                     if (plus)
8946                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8947                 }
8948                 else {
8949                     uv = -iv;
8950                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8951                 }
8952             }
8953             base = 10;
8954             goto integer;
8955
8956         case 'U':
8957 #ifdef IV_IS_QUAD
8958             intsize = 'q';
8959 #else
8960             intsize = 'l';
8961 #endif
8962             /*FALLTHROUGH*/
8963         case 'u':
8964             base = 10;
8965             goto uns_integer;
8966
8967         case 'B':
8968         case 'b':
8969             base = 2;
8970             goto uns_integer;
8971
8972         case 'O':
8973 #ifdef IV_IS_QUAD
8974             intsize = 'q';
8975 #else
8976             intsize = 'l';
8977 #endif
8978             /*FALLTHROUGH*/
8979         case 'o':
8980             base = 8;
8981             goto uns_integer;
8982
8983         case 'X':
8984         case 'x':
8985             base = 16;
8986
8987         uns_integer:
8988             if (vectorize) {
8989                 STRLEN ulen;
8990         vector:
8991                 if (!veclen)
8992                     continue;
8993                 if (vec_utf8)
8994                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8995                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8996                 else {
8997                     uv = *vecstr;
8998                     ulen = 1;
8999                 }
9000                 vecstr += ulen;
9001                 veclen -= ulen;
9002             }
9003             else if (args) {
9004                 switch (intsize) {
9005                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9006                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9007                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9008                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9009 #ifdef HAS_QUAD
9010                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9011 #endif
9012                 }
9013             }
9014             else {
9015                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9016                 switch (intsize) {
9017                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9018                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9019                 case 'V':
9020                 default:        uv = tuv; break;
9021 #ifdef HAS_QUAD
9022                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9023 #endif
9024                 }
9025             }
9026
9027         integer:
9028             {
9029                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9030                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9031                 zeros = 0;
9032
9033                 switch (base) {
9034                     unsigned dig;
9035                 case 16:
9036                     p = (char *)((c == 'X') ? PL_hexdigit + 16 : PL_hexdigit);
9037                     do {
9038                         dig = uv & 15;
9039                         *--ptr = p[dig];
9040                     } while (uv >>= 4);
9041                     if (tempalt) {
9042                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9043                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9044                     }
9045                     break;
9046                 case 8:
9047                     do {
9048                         dig = uv & 7;
9049                         *--ptr = '0' + dig;
9050                     } while (uv >>= 3);
9051                     if (alt && *ptr != '0')
9052                         *--ptr = '0';
9053                     break;
9054                 case 2:
9055                     do {
9056                         dig = uv & 1;
9057                         *--ptr = '0' + dig;
9058                     } while (uv >>= 1);
9059                     if (tempalt) {
9060                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9061                         esignbuf[esignlen++] = c;
9062                     }
9063                     break;
9064                 default:                /* it had better be ten or less */
9065                     do {
9066                         dig = uv % base;
9067                         *--ptr = '0' + dig;
9068                     } while (uv /= base);
9069                     break;
9070                 }
9071                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9072                 eptr = ptr;
9073                 if (has_precis) {
9074                     if (precis > elen)
9075                         zeros = precis - elen;
9076                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0'
9077                              && !(base == 8 && alt)) /* "%#.0o" prints "0" */
9078                         elen = 0;
9079
9080                 /* a precision nullifies the 0 flag. */
9081                     if (fill == '0')
9082                         fill = ' ';
9083                 }
9084             }
9085             break;
9086
9087             /* FLOATING POINT */
9088
9089         case 'F':
9090             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9091             /*FALLTHROUGH*/
9092         case 'e': case 'E':
9093         case 'f':
9094         case 'g': case 'G':
9095             if (vectorize)
9096                 goto unknown;
9097
9098             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9099
9100             /* for SV-style calling, we can only get NV
9101                for C-style calling, we assume %f is double;
9102                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9103             */
9104             switch (intsize) {
9105             case 'V':
9106 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9107                 intsize = 'q';
9108 #endif
9109                 break;
9110 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9111             case 'l':
9112                 /*FALLTHROUGH*/
9113             default:
9114 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9115                 intsize = args ? 0 : 'q';
9116 #endif
9117                 break;
9118             case 'q':
9119 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9120                 break;
9121 #else
9122                 /*FALLTHROUGH*/
9123 #endif
9124             case 'h':
9125                 goto unknown;
9126             }
9127
9128             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9129             nv = (args) ?
9130 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9131                 intsize == 'q' ?
9132                     va_arg(*args, long double) :
9133                     va_arg(*args, double)
9134 #else
9135                     va_arg(*args, double)
9136 #endif
9137                 : SvNVx(argsv);
9138
9139             need = 0;
9140             if (c != 'e' && c != 'E') {
9141                 i = PERL_INT_MIN;
9142                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9143                    will cast our (long double) to (double) */
9144                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9145                 if (i == PERL_INT_MIN)
9146                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9147                 if (i > 0)
9148                     need = BIT_DIGITS(i);
9149             }
9150             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9151
9152             if (need < width)
9153                 need = width;
9154
9155 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9156             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9157                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9158
9159 #  ifdef DBL_MAX
9160 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9161 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9162 #    if DOUBLESIZE >= 8
9163 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9164 #    else
9165 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9166 #    endif
9167 #  endif
9168
9169 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9170 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9171 #  else
9172 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9173 #  endif
9174
9175 #  ifdef DBL_MIN
9176 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9177 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9178 #    if DOUBLESIZE >= 8
9179 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9180 #    else
9181 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9182 #    endif
9183 #  endif
9184
9185             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9186                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9187                 (need < DBL_DIG)) {
9188                 /* it's going to be short enough that
9189                  * long double precision is not needed */
9190
9191                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9192                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9193                 else {
9194                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9195                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9196
9197                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9198                         /* It's within the range that a double can represent */
9199 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9200                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9201                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9202 #endif
9203                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9204                     }
9205                 }
9206                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9207                     double temp;
9208
9209                     intsize = 0;
9210                     temp = (double)nv;
9211                     nv = (NV)temp;
9212                 }
9213             }
9214
9215 #  undef MY_DBL_MAX
9216 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9217 #  undef MY_DBL_MIN
9218
9219 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9220
9221             need += 20; /* fudge factor */
9222             if (PL_efloatsize < need) {
9223                 Safefree(PL_efloatbuf);
9224                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9225                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9226                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9227             }
9228
9229             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9230                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9231                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9232                    aka precis is 0  */
9233                 if ( c == 'g' && precis) {
9234                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9235                     /* May return an empty string for digits==0 */
9236                     if (*PL_efloatbuf) {
9237                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9238                         goto float_converted;
9239                     }
9240                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9241                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9242                         break;
9243                 }
9244             }
9245             {
9246                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9247                 *--ptr = '\0';
9248                 *--ptr = c;
9249                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9250 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9251                 if (intsize == 'q') {
9252                     /* Copy the one or more characters in a long double
9253                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9254                      * the format string. */
9255                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9256                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9257                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9258                 }
9259 #endif
9260                 if (has_precis) {
9261                     base = precis;
9262                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9263                     *--ptr = '.';
9264                 }
9265                 if (width) {
9266                     base = width;
9267                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9268                 }
9269                 if (fill == '0')
9270                     *--ptr = fill;
9271                 if (left)
9272                     *--ptr = '-';
9273                 if (plus)
9274                     *--ptr = plus;
9275                 if (alt)
9276                     *--ptr = '#';
9277                 *--ptr = '%';
9278
9279                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9280                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9281                  * --jhi */
9282 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9283                 elen = ((intsize == 'q')
9284                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9285                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9286 #else
9287                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9288 #endif
9289             }
9290         float_converted:
9291             eptr = PL_efloatbuf;
9292             break;
9293
9294             /* SPECIAL */
9295
9296         case 'n':
9297             if (vectorize)
9298                 goto unknown;
9299             i = SvCUR(sv) - origlen;
9300             if (args) {
9301                 switch (intsize) {
9302                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9303                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9304                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9305                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9306 #ifdef HAS_QUAD
9307                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9308 #endif
9309                 }
9310             }
9311             else
9312                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9313             continue;   /* not "break" */
9314
9315             /* UNKNOWN */
9316
9317         default:
9318       unknown:
9319             if (!args
9320                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9321                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9322             {
9323                 SV * const msg = sv_newmortal();
9324                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9325                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9326                 if (c) {
9327                     if (isPRINT(c))
9328                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9329                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9330                     else
9331                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9332                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9333                                        (UV)c & 0xFF);
9334                 } else
9335                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9336                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, SVfARG(msg)); /* yes, this is reentrant */
9337             }
9338
9339             /* output mangled stuff ... */
9340             if (c == '\0')
9341                 --q;
9342             eptr = p;
9343             elen = q - p;
9344
9345             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9346             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9347             p = SvEND(sv);
9348             Copy(eptr, p, elen, char);
9349             p += elen;
9350             *p = '\0';
9351             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9352             svix = osvix;
9353             continue;   /* not "break" */
9354         }
9355
9356         if (is_utf8 != has_utf8) {
9357             if (is_utf8) {
9358                 if (SvCUR(sv))
9359                     sv_utf8_upgrade(sv);
9360             }
9361             else {
9362                 const STRLEN old_elen = elen;
9363                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9364                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9365                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9366                 elen = SvCUR(nsv);
9367
9368                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9369                     width += elen - old_elen;
9370                 }
9371                 is_utf8 = TRUE;
9372             }
9373         }
9374
9375         have = esignlen + zeros + elen;
9376         if (have < zeros)
9377             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9378
9379         need = (have > width ? have : width);
9380         gap = need - have;
9381
9382         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9383             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9384         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9385         p = SvEND(sv);
9386         if (esignlen && fill == '0') {
9387             int i;
9388             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9389                 *p++ = esignbuf[i];
9390         }
9391         if (gap && !left) {
9392             memset(p, fill, gap);
9393             p += gap;
9394         }
9395         if (esignlen && fill != '0') {
9396             int i;
9397             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9398                 *p++ = esignbuf[i];
9399         }
9400         if (zeros) {
9401             int i;
9402             for (i = zeros; i; i--)
9403                 *p++ = '0';
9404         }
9405         if (elen) {
9406             Copy(eptr, p, elen, char);
9407             p += elen;
9408         }
9409         if (gap && left) {
9410             memset(p, ' ', gap);
9411             p += gap;
9412         }
9413         if (vectorize) {
9414             if (veclen) {
9415                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9416                 p += dotstrlen;
9417             }
9418             else
9419                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9420         }
9421         if (is_utf8)
9422             has_utf8 = TRUE;
9423         if (has_utf8)
9424             SvUTF8_on(sv);
9425         *p = '\0';
9426         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9427         if (vectorize) {
9428             esignlen = 0;
9429             goto vector;
9430         }
9431     }
9432 }
9433
9434 /* =========================================================================
9435
9436 =head1 Cloning an interpreter
9437
9438 All the macros and functions in this section are for the private use of
9439 the main function, perl_clone().
9440
9441 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9442 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9443 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9444 ptr_table_* functions.
9445
9446 =cut
9447
9448 ============================================================================*/
9449
9450
9451 #if defined(USE_ITHREADS)
9452
9453 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9454 #ifndef GpREFCNT_inc
9455 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9456 #endif
9457
9458
9459 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9460    that currently av_dup, gv_dup and hv_dup are the same as sv_dup.
9461    If this changes, please unmerge ss_dup.  */
9462 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9463 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9464 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9465 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9466 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9467 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9468 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9469 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9470 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9471 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9472 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9473 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9474 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9475 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9476
9477 /* clone a parser */
9478
9479 yy_parser *
9480 Perl_parser_dup(pTHX_ const yy_parser *proto, CLONE_PARAMS* param)
9481 {
9482     yy_parser *parser;
9483
9484     if (!proto)
9485         return NULL;
9486
9487     /* look for it in the table first */
9488     parser = (yy_parser *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, proto);
9489     if (parser)
9490         return parser;
9491
9492     /* create anew and remember what it is */
9493     Newxz(parser, 1, yy_parser);
9494     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto, parser);
9495
9496     parser->yyerrstatus = 0;
9497     parser->yychar = YYEMPTY;           /* Cause a token to be read.  */
9498
9499     /* XXX these not yet duped */
9500     parser->old_parser = NULL;
9501     parser->stack = NULL;
9502     parser->ps = NULL;
9503     parser->stack_size = 0;
9504     /* XXX parser->stack->state = 0; */
9505
9506     /* XXX eventually, just Copy() most of the parser struct ? */
9507
9508     parser->lex_brackets = proto->lex_brackets;
9509     parser->lex_casemods = proto->lex_casemods;
9510     parser->lex_brackstack = savepvn(proto->lex_brackstack,
9511                     (proto->lex_brackets < 120 ? 120 : proto->lex_brackets));
9512     parser->lex_casestack = savepvn(proto->lex_casestack,
9513                     (proto->lex_casemods < 12 ? 12 : proto->lex_casemods));
9514     parser->lex_defer   = proto->lex_defer;
9515     parser->lex_dojoin  = proto->lex_dojoin;
9516     parser->lex_expect  = proto->lex_expect;
9517     parser->lex_formbrack = proto->lex_formbrack;
9518     parser->lex_inpat   = proto->lex_inpat;
9519     parser->lex_inwhat  = proto->lex_inwhat;
9520     parser->lex_op      = proto->lex_op;
9521     parser->lex_repl    = sv_dup_inc(proto->lex_repl, param);
9522     parser->lex_starts  = proto->lex_starts;
9523     parser->lex_stuff   = sv_dup_inc(proto->lex_stuff, param);
9524     parser->multi_close = proto->multi_close;
9525     parser->multi_open  = proto->multi_open;
9526     parser->multi_start = proto->multi_start;
9527     parser->pending_ident = proto->pending_ident;
9528     parser->preambled   = proto->preambled;
9529     parser->sublex_info = proto->sublex_info; /* XXX not quite right */
9530
9531 #ifdef PERL_MAD
9532     parser->endwhite    = proto->endwhite;
9533     parser->faketokens  = proto->faketokens;
9534     parser->lasttoke    = proto->lasttoke;
9535     parser->nextwhite   = proto->nextwhite;
9536     parser->realtokenstart = proto->realtokenstart;
9537     parser->skipwhite   = proto->skipwhite;
9538     parser->thisclose   = proto->thisclose;
9539     parser->thismad     = proto->thismad;
9540     parser->thisopen    = proto->thisopen;
9541     parser->thisstuff   = proto->thisstuff;
9542     parser->thistoken   = proto->thistoken;
9543     parser->thiswhite   = proto->thiswhite;
9544 #endif
9545     return parser;
9546 }
9547
9548
9549 /* duplicate a file handle */
9550
9551 PerlIO *
9552 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9553 {
9554     PerlIO *ret;
9555
9556     PERL_UNUSED_ARG(type);
9557
9558     if (!fp)
9559         return (PerlIO*)NULL;
9560
9561     /* look for it in the table first */
9562     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9563     if (ret)
9564         return ret;
9565
9566     /* create anew and remember what it is */
9567     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9568     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9569     return ret;
9570 }
9571
9572 /* duplicate a directory handle */
9573
9574 DIR *
9575 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9576 {
9577     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9578     if (!dp)
9579         return (DIR*)NULL;
9580     /* XXX TODO */
9581     return dp;
9582 }
9583
9584 /* duplicate a typeglob */
9585
9586 GP *
9587 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9588 {
9589     GP *ret;
9590
9591     if (!gp)
9592         return (GP*)NULL;
9593     /* look for it in the table first */
9594     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9595     if (ret)
9596         return ret;
9597
9598     /* create anew and remember what it is */
9599     Newxz(ret, 1, GP);
9600     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9601
9602     /* clone */
9603     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9604     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9605     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9606     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9607     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9608     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9609     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9610     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9611     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9612     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9613     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9614     return ret;
9615 }
9616
9617 /* duplicate a chain of magic */
9618
9619 MAGIC *
9620 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9621 {
9622     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9623     MAGIC *mgret;
9624     if (!mg)
9625         return (MAGIC*)NULL;
9626     /* look for it in the table first */
9627     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9628     if (mgret)
9629         return mgret;
9630
9631     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9632         MAGIC *nmg;
9633         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9634         if (mgprev)
9635             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9636         else
9637             mgret = nmg;
9638         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9639         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9640         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9641         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9642         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9643             nmg->mg_obj = (SV*)CALLREGDUPE((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9644         }
9645         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9646             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9647                1.  */
9648             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9649         }
9650         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9651             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9652         }
9653         else {
9654             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9655                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9656                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9657         }
9658         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9659         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9660         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9661             if (mg->mg_len > 0) {
9662                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9663                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9664                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9665                 {
9666                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9667                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9668                     I32 i;
9669                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9670                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9671                     }
9672                 }
9673             }
9674             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9675                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9676         }
9677         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9678             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9679         }
9680         mgprev = nmg;
9681     }
9682     return mgret;
9683 }
9684
9685 #endif /* USE_ITHREADS */
9686
9687 /* create a new pointer-mapping table */
9688
9689 PTR_TBL_t *
9690 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9691 {
9692     PTR_TBL_t *tbl;
9693     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9694
9695     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9696     tbl->tbl_max        = 511;
9697     tbl->tbl_items      = 0;
9698     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9699     return tbl;
9700 }
9701
9702 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9703   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9704
9705 /* 
9706    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9707    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9708    Perl_ptr_table_store()
9709  */
9710
9711 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9712
9713 /* map an existing pointer using a table */
9714
9715 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9716 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9717     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9718     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9719     assert(tbl);
9720     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9721     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9722         if (tblent->oldval == sv)
9723             return tblent;
9724     }
9725     return NULL;
9726 }
9727
9728 void *
9729 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9730 {
9731     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9732     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9733     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9734 }
9735
9736 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9737
9738 void
9739 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9740 {
9741     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9742     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9743
9744     if (tblent) {
9745         tblent->newval = newsv;
9746     } else {
9747         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9748
9749         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9750
9751         tblent->oldval = oldsv;
9752         tblent->newval = newsv;
9753         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9754         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9755         tbl->tbl_items++;
9756         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9757             ptr_table_split(tbl);
9758     }
9759 }
9760
9761 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9762
9763 void
9764 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9765 {
9766     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9767     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9768     UV newsize = oldsize * 2;
9769     UV i;
9770     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9771
9772     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9773     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9774     tbl->tbl_max = --newsize;
9775     tbl->tbl_ary = ary;
9776     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9777         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9778         if (!*ary)
9779             continue;
9780         curentp = ary + oldsize;
9781         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9782             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9783                 *entp = ent->next;
9784                 ent->next = *curentp;
9785                 *curentp = ent;
9786                 continue;
9787             }
9788             else
9789                 entp = &ent->next;
9790         }
9791     }
9792 }
9793
9794 /* remove all the entries from a ptr table */
9795
9796 void
9797 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9798 {
9799     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9800         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9801         UV riter = tbl->tbl_max;
9802
9803         do {
9804             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9805
9806             while (entry) {
9807                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9808                 entry = entry->next;
9809                 del_pte(oentry);
9810             }
9811         } while (riter--);
9812
9813         tbl->tbl_items = 0;
9814     }
9815 }
9816
9817 /* clear and free a ptr table */
9818
9819 void
9820 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9821 {
9822     if (!tbl) {
9823         return;
9824     }
9825     ptr_table_clear(tbl);
9826     Safefree(tbl->tbl_ary);
9827     Safefree(tbl);
9828 }
9829
9830 #if defined(USE_ITHREADS)
9831
9832 void
9833 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9834 {
9835     if (SvROK(sstr)) {
9836         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9837                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9838                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9839
9840     }
9841     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9842         /* Has something there */
9843         if (SvLEN(sstr)) {
9844             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9845             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9846             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9847                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9848                    But we are a true, independant SV, so:  */
9849                 SvREADONLY_off(dstr);
9850                 SvFAKE_off(dstr);
9851             }
9852         }
9853         else {
9854             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9855             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9856                 /* Don't need to do anything here.  */
9857             }
9858             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9859                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9860                 SvPV_set(dstr,
9861                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9862                                          param)));
9863             }
9864             else {
9865                 /* Some other special case - random pointer */
9866                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9867             }
9868         }
9869     }
9870     else {
9871         /* Copy the NULL */
9872         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9873             SvRV_set(dstr, NULL);
9874         else
9875             SvPV_set(dstr, NULL);
9876     }
9877 }
9878
9879 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9880
9881 SV *
9882 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9883 {
9884     dVAR;
9885     SV *dstr;
9886
9887     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9888         return NULL;
9889     /* look for it in the table first */
9890     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9891     if (dstr)
9892         return dstr;
9893
9894     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9895         /** We are joining here so we don't want do clone
9896             something that is bad **/
9897         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9898             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9899             if (hvname)
9900                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9901                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9902         }
9903     }
9904
9905     /* create anew and remember what it is */
9906     new_SV(dstr);
9907
9908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9909     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9910     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9911     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9912     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9913     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9914 #endif
9915
9916     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9917
9918     /* clone */
9919     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9920     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9921     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9922
9923 #ifdef DEBUGGING
9924     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9925         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9926                       (void*)PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9927 #endif
9928
9929     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9930     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9931         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9932         SvOBJECT_off(dstr);
9933         return dstr;
9934     }
9935
9936     switch (SvTYPE(sstr)) {
9937     case SVt_NULL:
9938         SvANY(dstr)     = NULL;
9939         break;
9940     case SVt_IV:
9941         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9942         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9943         break;
9944     case SVt_NV:
9945         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9946         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9947         break;
9948     case SVt_RV:
9949         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9950         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9951         break;
9952         /* case SVt_BIND: */
9953     default:
9954         {
9955             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9956             void *new_body;
9957             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9958             const struct body_details *const sv_type_details
9959                 = bodies_by_type + sv_type;
9960
9961             switch (sv_type) {
9962             default:
9963                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9964                 break;
9965
9966             case SVt_PVGV:
9967                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9968                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
9969                 }
9970             case SVt_PVIO:
9971             case SVt_PVFM:
9972             case SVt_PVHV:
9973             case SVt_PVAV:
9974             case SVt_PVCV:
9975             case SVt_PVLV:
9976             case SVt_PVMG:
9977             case SVt_PVNV:
9978             case SVt_PVIV:
9979             case SVt_PV:
9980                 assert(sv_type_details->body_size);
9981                 if (sv_type_details->arena) {
9982                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9983                     new_body
9984                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9985                 } else {
9986                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9987                 }
9988             }
9989             assert(new_body);
9990             SvANY(dstr) = new_body;
9991
9992 #ifndef PURIFY
9993             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9994                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9995                  sv_type_details->copy, char);
9996 #else
9997             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9998                  ((char*)SvANY(dstr)),
9999                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10000 #endif
10001
10002             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10003                 && !isGV_with_GP(dstr))
10004                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10005
10006             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10007                are now in the destination.  We can check the flags and the
10008                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10009                missing by always going for the destination.
10010                FIXME - instrument and check that assumption  */
10011             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10012                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10013                     SvOURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvOURSTASH(dstr), param));
10014                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10015                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10016                 if (SvSTASH(dstr))
10017                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10018             }
10019
10020             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10021             switch ((int)sv_type) {
10022             case SVt_PV:
10023                 break;
10024             case SVt_PVIV:
10025                 break;
10026             case SVt_PVNV:
10027                 break;
10028             case SVt_PVMG:
10029                 break;
10030             case SVt_PVLV:
10031                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10032                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10033                     LvTARG(dstr) = dstr;
10034                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10035                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10036                 else
10037                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10038             case SVt_PVGV:
10039                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10040                     if (GvNAME_HEK(dstr))
10041                         GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10042                     /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be
10043                        created as part of the magic cloning of the symbol
10044                        table.  */
10045                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10046                        at the point of this comment.  */
10047                     GvSTASH(dstr) = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10048                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10049                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10050                 } else
10051                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10052                 break;
10053             case SVt_PVIO:
10054                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10055                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10056                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10057                 else
10058                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10059                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10060                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10061                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10062                        should be treated differently but otherwise
10063                        we end up with leaks -- sky*/
10064                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10065                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10066                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10067                 } else {
10068                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10069                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10070                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10071                     if (IoDIRP(dstr)) {
10072                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10073                     } else {
10074                         NOOP;
10075                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10076                     }
10077                 }
10078                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10079                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10080                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10081                 break;
10082             case SVt_PVAV:
10083                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10084                     SV **dst_ary, **src_ary;
10085                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10086
10087                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10088                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10089                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10090                     AvARRAY((AV*)dstr) = dst_ary;
10091                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10092                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10093                         while (items-- > 0)
10094                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10095                     }
10096                     else {
10097                         while (items-- > 0)
10098                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10099                     }
10100                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10101                     while (items-- > 0) {
10102                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10103                     }
10104                 }
10105                 else {
10106                     AvARRAY((AV*)dstr)  = NULL;
10107                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10108                 }
10109                 break;
10110             case SVt_PVHV:
10111                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10112                     STRLEN i = 0;
10113                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10114                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10115                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10116                     char *darray;
10117                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10118                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10119                         char);
10120                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10121                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10122                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10123                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10124                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10125                         ++i;
10126                     }
10127                     if (SvOOK(sstr)) {
10128                         HEK *hvname;
10129                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10130                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10131                         /* This flag isn't copied.  */
10132                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10133                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10134
10135                         hvname = saux->xhv_name;
10136                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10137
10138                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10139                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10140                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10141                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10142                         daux->xhv_backreferences =
10143                             saux->xhv_backreferences
10144                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10145                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10146                                 : 0;
10147                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10148                         if (hvname)
10149                             av_push(param->stashes, dstr);
10150                     }
10151                 }
10152                 else
10153                     HvARRAY((HV*)dstr) = NULL;
10154                 break;
10155             case SVt_PVCV:
10156                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10157                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10158                 }
10159             case SVt_PVFM:
10160                 /* NOTE: not refcounted */
10161                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10162                 OP_REFCNT_LOCK;
10163                 if (!CvISXSUB(dstr))
10164                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10165                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10166                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10167                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10168                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10169                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10170                 }
10171                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10172                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10173                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10174                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10175                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10176                 CvOUTSIDE(dstr) =
10177                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10178                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10179                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10180                 if (!CvISXSUB(dstr))
10181                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10182                 break;
10183             }
10184         }
10185     }
10186
10187     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10188         ++PL_sv_objcount;
10189
10190     return dstr;
10191  }
10192
10193 /* duplicate a context */
10194
10195 PERL_CONTEXT *
10196 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10197 {
10198     PERL_CONTEXT *ncxs;
10199
10200     if (!cxs)
10201         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10202
10203     /* look for it in the table first */
10204     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10205     if (ncxs)
10206         return ncxs;
10207
10208     /* create anew and remember what it is */
10209     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10210     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10211
10212     while (ix >= 0) {
10213         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10214         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10215         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10216         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10217             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10218         }
10219         else {
10220             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10221             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10222             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10223             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10224             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10225             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10226             switch (CxTYPE(cx)) {
10227             case CXt_SUB:
10228                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10229                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10230                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10231                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10232                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10233                                            : NULL);
10234                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10235                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10236                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10237                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10238                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10239                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10240                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10241                 break;
10242             case CXt_EVAL:
10243                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10244                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10245                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10246                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10247                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10248                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10249                 break;
10250             case CXt_LOOP:
10251                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10252                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10253                 ncx->blk_loop.my_op     = cx->blk_loop.my_op;
10254                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10255                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10256                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10257                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10258                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10259                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10260                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10261                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10262                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10263                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10264                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10265                 break;
10266             case CXt_FORMAT:
10267                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10268                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10269                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10270                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10271                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10272                 break;
10273             case CXt_BLOCK:
10274             case CXt_NULL:
10275                 break;
10276             }
10277         }
10278         --ix;
10279     }
10280     return ncxs;
10281 }
10282
10283 /* duplicate a stack info structure */
10284
10285 PERL_SI *
10286 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10287 {
10288     PERL_SI *nsi;
10289
10290     if (!si)
10291         return (PERL_SI*)NULL;
10292
10293     /* look for it in the table first */
10294     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10295     if (nsi)
10296         return nsi;
10297
10298     /* create anew and remember what it is */
10299     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10300     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10301
10302     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10303     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10304     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10305     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10306     nsi->si_type        = si->si_type;
10307     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10308     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10309     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10310
10311     return nsi;
10312 }
10313
10314 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10315 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10316 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10317 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10318 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10319 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10320 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10321 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10322 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10323 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10324 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10325 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10326 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10327 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10328
10329 /* XXXXX todo */
10330 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10331 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10332 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10333
10334 /* map any object to the new equivent - either something in the
10335  * ptr table, or something in the interpreter structure
10336  */
10337
10338 void *
10339 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10340 {
10341     void *ret;
10342
10343     if (!v)
10344         return (void*)NULL;
10345
10346     /* look for it in the table first */
10347     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10348     if (ret)
10349         return ret;
10350
10351     /* see if it is part of the interpreter structure */
10352     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10353         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10354     else {
10355         ret = v;
10356     }
10357
10358     return ret;
10359 }
10360
10361 /* duplicate the save stack */
10362
10363 ANY *
10364 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10365 {
10366     dVAR;
10367     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10368     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10369     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10370     ANY *nss;
10371     SV *sv;
10372     GV *gv;
10373     AV *av;
10374     HV *hv;
10375     void* ptr;
10376     int intval;
10377     long longval;
10378     GP *gp;
10379     IV iv;
10380     I32 i;
10381     char *c = NULL;
10382     void (*dptr) (void*);
10383     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10384
10385     Newxz(nss, max, ANY);
10386
10387     while (ix > 0) {
10388         const I32 type = POPINT(ss,ix);
10389         TOPINT(nss,ix) = type;
10390         switch (type) {
10391         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10392             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10393             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10394             /* fall through */
10395         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10396         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10397             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10398             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10399             /* fall through */
10400         case SAVEt_FREESV:
10401         case SAVEt_MORTALIZESV:
10402             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10403             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10404             break;
10405         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10406             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10407             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10408             ptr = POPPTR(ss,ix);
10409             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10410             break;
10411         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10412         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10413             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10414             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10415             ptr = POPPTR(ss,ix);
10416             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10417             break;
10418         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10419         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10420             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10421             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10422             /* fall through */
10423         case SAVEt_COMPPAD:
10424         case SAVEt_NSTAB:
10425             sv = (SV*) POPPTR(ss,ix);
10426             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10427             break;
10428         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10429             ptr = POPPTR(ss,ix);
10430             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10431             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10432             TOPINT(nss,ix) = intval;
10433             break;
10434         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10435             ptr = POPPTR(ss,ix);
10436             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10437             /* fall through */
10438         case SAVEt_CLEARSV:
10439             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10440             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10441             break;
10442         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10443         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10444         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10445         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10446             ptr = POPPTR(ss,ix);
10447             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10448             i = POPINT(ss,ix);
10449             TOPINT(nss,ix) = i;
10450             break;
10451         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10452             ptr = POPPTR(ss,ix);
10453             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10454             iv = POPIV(ss,ix);
10455             TOPIV(nss,ix) = iv;
10456             break;
10457         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10458         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10459         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10460             ptr = POPPTR(ss,ix);
10461             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10462             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10463             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10464             break;
10465         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10466             ptr = POPPTR(ss,ix);
10467             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10468             ptr = POPPTR(ss,ix);
10469             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10470             break;
10471         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10472         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10473             ptr = POPPTR(ss,ix);
10474             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10475             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10477             break;
10478         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10479             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10480             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10481             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10482             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10483             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10484             break;
10485         case SAVEt_FREEOP:
10486             ptr = POPPTR(ss,ix);
10487             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10488                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10489                 OP *o;
10490                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10491                 case OP_LEAVESUB:
10492                 case OP_LEAVESUBLV:
10493                 case OP_LEAVEEVAL:
10494                 case OP_LEAVE:
10495                 case OP_SCOPE:
10496                 case OP_LEAVEWRITE:
10497                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10498                     o = (OP*)ptr;
10499                     OP_REFCNT_LOCK;
10500                     (void) OpREFCNT_inc(o);
10501                     OP_REFCNT_UNLOCK;
10502                     break;
10503                 default:
10504                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10505                     break;
10506                 }
10507             }
10508             else
10509                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10510             break;
10511         case SAVEt_FREEPV:
10512             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10513             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10514             break;
10515         case SAVEt_DELETE:
10516             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10517             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10518             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10519             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10520             /* fall through */
10521         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10522             i = POPINT(ss,ix);
10523             TOPINT(nss,ix) = i;
10524             break;
10525         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10526             ptr = POPPTR(ss,ix);
10527             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10528             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10529             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10530                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10531                                                 proto_perl));
10532             break;
10533         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10534             ptr = POPPTR(ss,ix);
10535             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10536             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10537             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10538                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10539                                                  proto_perl));
10540             break;
10541         case SAVEt_REGCONTEXT:
10542         case SAVEt_ALLOC:
10543             i = POPINT(ss,ix);
10544             TOPINT(nss,ix) = i;
10545             ix -= i;
10546             break;
10547         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10548             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10549             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10550             i = POPINT(ss,ix);
10551             TOPINT(nss,ix) = i;
10552             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10553             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10554             break;
10555         case SAVEt_OP:
10556             ptr = POPPTR(ss,ix);
10557             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10558             break;
10559         case SAVEt_HINTS:
10560             i = POPINT(ss,ix);
10561             TOPINT(nss,ix) = i;
10562             ptr = POPPTR(ss,ix);
10563             if (ptr) {
10564                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10565                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10566                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10567             }
10568             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10569             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10570                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10571                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10572             }
10573             break;
10574         case SAVEt_PADSV:
10575             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10576             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10577             ptr = POPPTR(ss,ix);
10578             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10579             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10580             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10581             break;
10582         case SAVEt_BOOL:
10583             ptr = POPPTR(ss,ix);
10584             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10585             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10586             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10587             break;
10588         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10589             i = POPINT(ss,ix);
10590             TOPINT(nss,ix) = i;
10591             i = POPINT(ss,ix);
10592             TOPINT(nss,ix) = i;
10593             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10594             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10595             break;
10596         case SAVEt_RE_STATE:
10597             {
10598                 const struct re_save_state *const old_state
10599                     = (struct re_save_state *)
10600                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10601                 struct re_save_state *const new_state
10602                     = (struct re_save_state *)
10603                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10604
10605                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10606                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10607
10608                 new_state->re_state_bostr
10609                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10610                 new_state->re_state_reginput
10611                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10612                 new_state->re_state_regeol
10613                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10614                 new_state->re_state_regoffs
10615                     = (regexp_paren_pair*)
10616                         any_dup(old_state->re_state_regoffs, proto_perl);
10617                 new_state->re_state_reglastparen
10618                     = (U32*) any_dup(old_state->re_state_reglastparen, 
10619                               proto_perl);
10620                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10621                     = (U32*)any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10622                               proto_perl);
10623                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10624                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10625                    PL_reg_start_tmp is char **.
10626                    Look above to what the dup code does for
10627                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10628                    It can never have worked.
10629                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10630                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10631                     = (char **) pv_dup((char *)
10632                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10633                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10634                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10635                 */
10636 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10637                 new_state->re_state_nrs
10638                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10639 #endif
10640                 new_state->re_state_reg_magic
10641                     = (MAGIC*) any_dup(old_state->re_state_reg_magic, 
10642                                proto_perl);
10643                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10644                     = (PMOP*) any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, 
10645                               proto_perl);
10646                 new_state->re_state_reg_curpm
10647                     = (PMOP*)  any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, 
10648                                proto_perl);
10649                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10650                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10651                 new_state->re_state_reg_poscache
10652                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10653                 new_state->re_state_reg_starttry
10654                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10655                 break;
10656             }
10657         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10658             ptr = POPPTR(ss,ix);
10659             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10660             break;
10661         case SAVEt_PARSER:
10662             ptr = POPPTR(ss,ix);
10663             TOPPTR(nss,ix) = parser_dup((const yy_parser*)ptr, param);
10664             break;
10665         default:
10666             Perl_croak(aTHX_
10667                        "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) type);
10668         }
10669     }
10670
10671     return nss;
10672 }
10673
10674
10675 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10676  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10677  * so we know which stashes want their objects cloned */
10678
10679 static void
10680 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10681 {
10682     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10683     if (hvname) {
10684         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10685         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10686         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10687             dSP;
10688             UV status;
10689
10690             ENTER;
10691             SAVETMPS;
10692             PUSHMARK(SP);
10693             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10694             PUTBACK;
10695             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10696             SPAGAIN;
10697             status = POPu;
10698             PUTBACK;
10699             FREETMPS;
10700             LEAVE;
10701             if (status)
10702                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10703         }
10704     }
10705 }
10706
10707
10708
10709 /*
10710 =for apidoc perl_clone
10711
10712 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10713
10714 perl_clone takes these flags as parameters:
10715
10716 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10717 without it we only clone the data and zero the stacks,
10718 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10719 ready to run at the exact same point as the previous one.
10720 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10721 threads->create doesn't.
10722
10723 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10724 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10725 variable as a key and the new variable as a value,
10726 this allows it to check if something has been cloned and not
10727 clone it again but rather just use the value and increase the
10728 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10729 the ptr_table using the function
10730 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10731 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10732 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10733 code is in threads.xs create
10734
10735 CLONEf_CLONE_HOST
10736 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10737 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10738 win32 if you want to run two threads at the same time,
10739 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10740 and then throw it away and return to the original one,
10741 you don't need to do anything.
10742
10743 =cut
10744 */
10745
10746 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10747 EXTERN_C PerlInterpreter *
10748 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10749
10750 PerlInterpreter *
10751 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10752 {
10753    dVAR;
10754 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10755
10756    /* perlhost.h so we need to call into it
10757    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10758
10759    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10760        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10761    }
10762    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10763                             proto_perl->IMem,
10764                             proto_perl->IMemShared,
10765                             proto_perl->IMemParse,
10766                             proto_perl->IEnv,
10767                             proto_perl->IStdIO,
10768                             proto_perl->ILIO,
10769                             proto_perl->IDir,
10770                             proto_perl->ISock,
10771                             proto_perl->IProc);
10772 }
10773
10774 PerlInterpreter *
10775 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10776                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10777                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10778                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10779                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10780                  struct IPerlProc* ipP)
10781 {
10782     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10783      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10784      * their pointers copied. */
10785
10786     IV i;
10787     CLONE_PARAMS clone_params;
10788     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10789
10790     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10791     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10792     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10793     PERL_SET_THX(my_perl);
10794
10795 #  ifdef DEBUGGING
10796     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10797     PL_op = NULL;
10798     PL_curcop = NULL;
10799     PL_markstack = 0;
10800     PL_scopestack = 0;
10801     PL_savestack = 0;
10802     PL_savestack_ix = 0;
10803     PL_savestack_max = -1;
10804     PL_sig_pending = 0;
10805     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10806 #  else /* !DEBUGGING */
10807     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10808 #  endif        /* DEBUGGING */
10809
10810     /* host pointers */
10811     PL_Mem              = ipM;
10812     PL_MemShared        = ipMS;
10813     PL_MemParse         = ipMP;
10814     PL_Env              = ipE;
10815     PL_StdIO            = ipStd;
10816     PL_LIO              = ipLIO;
10817     PL_Dir              = ipD;
10818     PL_Sock             = ipS;
10819     PL_Proc             = ipP;
10820 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10821     IV i;
10822     CLONE_PARAMS clone_params;
10823     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10824     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10825     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10826     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10827     PERL_SET_THX(my_perl);
10828
10829 #    ifdef DEBUGGING
10830     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10831     PL_op = NULL;
10832     PL_curcop = NULL;
10833     PL_markstack = 0;
10834     PL_scopestack = 0;
10835     PL_savestack = 0;
10836     PL_savestack_ix = 0;
10837     PL_savestack_max = -1;
10838     PL_sig_pending = 0;
10839     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10840 #    else       /* !DEBUGGING */
10841     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10842 #    endif      /* DEBUGGING */
10843 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10844     param->flags = flags;
10845     param->proto_perl = proto_perl;
10846
10847     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10848
10849     PL_body_arenas = NULL;
10850     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10851     
10852     PL_nice_chunk       = NULL;
10853     PL_nice_chunk_size  = 0;
10854     PL_sv_count         = 0;
10855     PL_sv_objcount      = 0;
10856     PL_sv_root          = NULL;
10857     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10858
10859     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10860
10861     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10862     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10863
10864 #ifdef USE_REENTRANT_API
10865     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10866      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10867      * breaks too many other things
10868      */
10869     Perl_reentrant_init(aTHX);
10870 #endif
10871
10872     /* create SV map for pointer relocation */
10873     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10874
10875     /* initialize these special pointers as early as possible */
10876     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10877     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10878     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10879     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10880
10881     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10882     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10883     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10884                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10885     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10886     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10887     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10888     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10889     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10890     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10891
10892     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10893     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10894     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10895                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10896     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10897     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10898     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10899     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10900     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10901     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10902
10903     /* create (a non-shared!) shared string table */
10904     PL_strtab           = newHV();
10905     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10906     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10907     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10908
10909     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10910
10911     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10912     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10913     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10914
10915     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10916     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10917
10918     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10919     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10920     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10921         HINTS_REFCNT_LOCK;
10922         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10923         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10924     }
10925     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10926
10927     /* pseudo environmental stuff */
10928     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10929     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10930
10931     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10932
10933     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10934     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10935     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10936
10937 #ifdef PERLIO_LAYERS
10938     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10939     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10940 #endif
10941
10942     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10943     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10944     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10945     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10946     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10947     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10948
10949     /* switches */
10950     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10951     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10952     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10953     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10954     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10955     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10956     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10957     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10958     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10959     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10960     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10961     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10962     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10963     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10964     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10965     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10966     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10967     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10968     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10969     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10970     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10971
10972     /* magical thingies */
10973     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10974     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10975     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10976
10977     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10978     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10979 #ifdef VMS
10980     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10981 #else
10982     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10983 #endif
10984     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10985
10986     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10987     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10988     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10989
10990    
10991     /* RE engine related */
10992     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
10993     PL_reginterp_cnt    = 0;
10994     PL_regmatch_slab    = NULL;
10995     
10996     /* Clone the regex array */
10997     PL_regex_padav = newAV();
10998     {
10999         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11000         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11001         IV i;
11002         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11003         for(i = 1; i <= len; i++) {
11004             const SV * const regex = regexen[i];
11005             SV * const sv =
11006                 SvREPADTMP(regex)
11007                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11008                     : SvREFCNT_inc(
11009                         newSViv(PTR2IV(CALLREGDUPE(
11010                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11011                 ;
11012             if (SvFLAGS(regex) & SVf_BREAK)
11013                 SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK; /* unrefcnted PL_curpm */
11014             av_push(PL_regex_padav, sv);
11015         }
11016     }
11017     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11018
11019     /* shortcuts to various I/O objects */
11020     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11021     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11022     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11023     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11024     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11025     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11026
11027     /* shortcuts to regexp stuff */
11028     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11029
11030     /* shortcuts to misc objects */
11031     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11032
11033     /* shortcuts to debugging objects */
11034     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11035     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11036     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11037     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11038     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11039     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11040     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11041     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11042     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11043
11044     /* symbol tables */
11045     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11046     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11047     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11048     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11049     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11050
11051     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11052     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11053     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11054     PL_unitcheckav      = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav, param);
11055     PL_unitcheckav_save = av_dup_inc(proto_perl->Iunitcheckav_save, param);
11056     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11057     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11058     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11059
11060     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11061
11062     /* funky return mechanisms */
11063     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11064
11065     /* subprocess state */
11066     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11067
11068     /* internal state */
11069     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11070     if (proto_perl->Iop_mask)
11071         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11072     else
11073         PL_op_mask      = NULL;
11074     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11075
11076     /* current interpreter roots */
11077     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11078     OP_REFCNT_LOCK;
11079     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11080     OP_REFCNT_UNLOCK;
11081     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11082     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11083     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11084
11085     /* runtime control stuff */
11086     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11087     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11088
11089     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11090     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11091     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11092     PL_Argv             = NULL;
11093     PL_Cmd              = NULL;
11094     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11095     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11096     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11097     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11098     PL_mess_sv          = NULL;
11099
11100     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11101
11102     /* interpreter atexit processing */
11103     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11104     if (PL_exitlistlen) {
11105         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11106         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11107     }
11108     else
11109         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11110
11111     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11112     if (PL_my_cxt_size) {
11113         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11114         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11115 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11116         Newx(PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, const char *);
11117         Copy(proto_perl->Imy_cxt_keys, PL_my_cxt_keys, PL_my_cxt_size, char *);
11118 #endif
11119     }
11120     else {
11121         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11122 #ifdef PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE
11123         PL_my_cxt_keys  = (const char**)NULL;
11124 #endif
11125     }
11126     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11127     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11128     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11129
11130     PL_profiledata      = NULL;
11131     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11132     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11133     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11134
11135     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11136
11137     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11138
11139 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11140     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11141 #endif
11142
11143     /* more statics moved here */
11144     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11145     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11146
11147     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11148     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11149
11150     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11151     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11152     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11153     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11154     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11155     PL_an               = proto_perl->Ian;
11156     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11157     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11158     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11159 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11160     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11161 #endif
11162     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11163     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11164
11165     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11166
11167     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11168
11169 #ifdef CSH
11170     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11171     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11172 #endif
11173
11174     PL_parser           = parser_dup(proto_perl->Iparser, param);
11175
11176     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11177
11178 #ifdef PERL_MAD
11179     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11180     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11181 #else
11182     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11183     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11184     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11185 #endif
11186
11187     PL_linestr          = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11188     i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11189     PL_bufptr           = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11190     i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11191     PL_oldbufptr        = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11192     i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11193     PL_oldoldbufptr     = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11194     i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11195     PL_linestart        = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11196     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11197
11198     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11199
11200     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11201
11202     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11203     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11204     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11205
11206     i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11207     PL_last_uni         = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11208     i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11209     PL_last_lop         = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11210     PL_last_lop_op      = proto_perl->Ilast_lop_op;
11211     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11212     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11213 #ifdef FCRYPT
11214     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11215 #endif
11216
11217     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11218
11219     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11220
11221 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11222     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11223     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11224     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11225     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11226     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11227 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11228
11229 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11230     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11231     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11232     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11233     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11234 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11235
11236     /* utf8 character classes */
11237     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11238     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11239     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11240     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11241     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11242     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11243     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11244     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11245     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11246     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11247     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11248     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11249     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11250     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11251     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11252     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11253     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11254     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11255     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11256     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11257
11258     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11259     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11260     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11261     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11262
11263     /* Pre-5.8 signals control */
11264     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11265
11266     /* times() ticks per second */
11267     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11268
11269     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11270     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11271
11272     /* sort() routine */
11273     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11274
11275     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11276      * but do it for consistency's sake. */
11277     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11278
11279     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11280     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11281     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11282     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11283     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11284
11285     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11286     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11287
11288 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11289     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11290 #endif
11291
11292     /* swatch cache */
11293     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11294     PL_last_swash_klen  = 0;
11295     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11296     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11297     PL_last_swash_slen  = 0;
11298
11299     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11300     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11301     PL_uudmap[(U32) 'M']        = 0;    /* reinits on demand */
11302     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11303
11304     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11305         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11306     }
11307     else {
11308         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11309     }
11310
11311     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11312         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11313         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11314         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11315             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11316             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11317         }
11318     }
11319     else {
11320         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11321         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11322     }
11323
11324     /* thrdvar.h stuff */
11325
11326     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11327         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11328         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11329         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11330         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11331         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11332         i = 0;
11333         while (i <= PL_tmps_ix) {
11334             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11335             ++i;
11336         }
11337
11338         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11339         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11340         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11341         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11342                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11343         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11344                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11345         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11346              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11347
11348         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11349          * NOTE: unlike the others! */
11350         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11351         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11352         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11353         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11354
11355         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11356         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11357
11358         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11359         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11360         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11361
11362         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11363         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11364         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11365                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11366         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11367
11368         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11369          * NOTE: unlike the others! */
11370         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11371         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11372         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11373         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11374     }
11375     else {
11376         init_stacks();
11377         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11378
11379         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11380          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11381          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11382          * orphaned
11383          */
11384         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11385             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11386                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11387             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11388                 EXTEND_MORTAL(1);
11389                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11390             }
11391         }
11392     }
11393
11394     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11395     PL_top_env          = &PL_start_env;
11396
11397     PL_op               = proto_perl->Top;
11398
11399     PL_Sv               = NULL;
11400     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11401     PL_na               = proto_perl->Tna;
11402
11403     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11404     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11405     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11406     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11407 #ifdef HAS_TIMES
11408     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11409 #endif
11410
11411     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11412     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11413     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11414     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11415     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11416     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11417     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11418     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11419     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11420     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11421
11422     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11423     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11424     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11425     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11426     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11427
11428     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11429     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11430     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11431     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11432     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11433
11434     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11435     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11436     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11437     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11438     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11439     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11440
11441     /* regex stuff */
11442
11443     PL_screamfirst      = NULL;
11444     PL_screamnext       = NULL;
11445     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11446     PL_lastscream       = NULL;
11447
11448     PL_watchaddr        = NULL;
11449     PL_watchok          = NULL;
11450
11451     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11452     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11453     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11454
11455
11456
11457     /* Pluggable optimizer */
11458     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11459
11460     PL_stashcache       = newHV();
11461
11462     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11463         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11464         PL_ptr_table = NULL;
11465     }
11466
11467     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11468        identified by sv_dup() above.
11469     */
11470     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11471         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11472         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11473         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11474             dSP;
11475             ENTER;
11476             SAVETMPS;
11477             PUSHMARK(SP);
11478             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11479             PUTBACK;
11480             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11481             FREETMPS;
11482             LEAVE;
11483         }
11484     }
11485
11486     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11487
11488     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11489     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11490         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11491         SAVEFREESV(PL_compcv);
11492     }
11493
11494     return my_perl;
11495 }
11496
11497 #endif /* USE_ITHREADS */
11498
11499 /*
11500 =head1 Unicode Support
11501
11502 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11503
11504 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11505 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11506 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11507
11508 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11509 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11510 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11511 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11512
11513 The PV of the sv is returned.
11514
11515 =cut */
11516
11517 char *
11518 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11519 {
11520     dVAR;
11521     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11522         SV *uni;
11523         STRLEN len;
11524         const char *s;
11525         dSP;
11526         ENTER;
11527         SAVETMPS;
11528         save_re_context();
11529         PUSHMARK(sp);
11530         EXTEND(SP, 3);
11531         XPUSHs(encoding);
11532         XPUSHs(sv);
11533 /*
11534   NI-S 2002/07/09
11535   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11536   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11537   remove converted chars from source.
11538
11539   Both will default the value - let them.
11540
11541         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11542 */
11543         PUTBACK;
11544         call_method("decode", G_SCALAR);
11545         SPAGAIN;
11546         uni = POPs;
11547         PUTBACK;
11548         s = SvPV_const(uni, len);
11549         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11550             SvGROW(sv, len + 1);
11551             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11552             SvCUR_set(sv, len);
11553         }
11554         FREETMPS;
11555         LEAVE;
11556         SvUTF8_on(sv);
11557         return SvPVX(sv);
11558     }
11559     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11560 }
11561
11562 /*
11563 =for apidoc sv_cat_decode
11564
11565 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11566 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11567 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11568 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11569 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11570 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11571 to the last input position on the ssv.
11572
11573 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11574
11575 =cut */
11576
11577 bool
11578 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11579                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11580 {
11581     dVAR;
11582     bool ret = FALSE;
11583     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11584         SV *offsv;
11585         dSP;
11586         ENTER;
11587         SAVETMPS;
11588         save_re_context();
11589         PUSHMARK(sp);
11590         EXTEND(SP, 6);
11591         XPUSHs(encoding);
11592         XPUSHs(dsv);
11593         XPUSHs(ssv);
11594         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11595         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11596         PUTBACK;
11597         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11598         SPAGAIN;
11599         ret = SvTRUE(TOPs);
11600         *offset = SvIV(offsv);
11601         PUTBACK;
11602         FREETMPS;
11603         LEAVE;
11604     }
11605     else
11606         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11607     return ret;
11608
11609 }
11610
11611 /* ---------------------------------------------------------------------
11612  *
11613  * support functions for report_uninit()
11614  */
11615
11616 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11617  * for the undefined element that triggered the warning */
11618
11619 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11620
11621 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11622  * If so, return a mortal copy of the key. */
11623
11624 STATIC SV*
11625 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11626 {
11627     dVAR;
11628     register HE **array;
11629     I32 i;
11630
11631     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11632                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11633         return NULL;
11634
11635     array = HvARRAY(hv);
11636
11637     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11638         register HE *entry;
11639         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11640             if (HeVAL(entry) != val)
11641                 continue;
11642             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11643                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11644                 continue;
11645             if (!HeKEY(entry))
11646                 return NULL;
11647             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11648                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11649             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11650         }
11651     }
11652     return NULL;
11653 }
11654
11655 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11656  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11657
11658 STATIC I32
11659 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11660 {
11661     dVAR;
11662     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11663                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11664         return -1;
11665
11666     if (val != &PL_sv_undef) {
11667         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11668         I32 i;
11669
11670         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11671             if (svp[i] == val)
11672                 return i;
11673     }
11674     return -1;
11675 }
11676
11677 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11678  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11679  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11680  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11681  */
11682
11683 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11684 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11685 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11686 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11687
11688 STATIC SV*
11689 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11690         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11691 {
11692
11693     SV * const name = sv_newmortal();
11694     if (gv) {
11695         char buffer[2];
11696         buffer[0] = gvtype;
11697         buffer[1] = 0;
11698
11699         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11700
11701         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11702
11703         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11704             buffer[0] = '^';
11705             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11706
11707             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11708                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11709             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11710         }
11711     }
11712     else {
11713         U32 unused;
11714         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11715         SV *sv;
11716         AV *av;
11717
11718         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11719             return NULL;
11720         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11721         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11722         sv_setpvn(name, SvPV_nolen_const(sv), SvCUR(sv));
11723     }
11724
11725     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11726         SV * const sv = newSV(0);
11727         *SvPVX(name) = '$';
11728         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11729             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11730         SvREFCNT_dec(sv);
11731     }
11732     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11733         *SvPVX(name) = '$';
11734         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11735     }
11736     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11737         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11738
11739     return name;
11740 }
11741
11742
11743 /*
11744 =for apidoc find_uninit_var
11745
11746 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11747 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11748 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11749 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11750 warning, then following the direct child of the op may yield an
11751 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11752 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11753 the variable name if we get an exact match.
11754
11755 The name is returned as a mortal SV.
11756
11757 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11758 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11759
11760 =cut
11761 */
11762
11763 STATIC SV *
11764 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11765 {
11766     dVAR;
11767     SV *sv;
11768     AV *av;
11769     GV *gv;
11770     OP *o, *o2, *kid;
11771
11772     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11773                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11774         return NULL;
11775
11776     switch (obase->op_type) {
11777
11778     case OP_RV2AV:
11779     case OP_RV2HV:
11780     case OP_PADAV:
11781     case OP_PADHV:
11782       {
11783         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11784         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11785         I32 index = 0;
11786         SV *keysv = NULL;
11787         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11788
11789         if (pad) { /* @lex, %lex */
11790             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11791             gv = NULL;
11792         }
11793         else {
11794             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11795             /* @global, %global */
11796                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11797                 if (!gv)
11798                     break;
11799                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11800             }
11801             else /* @{expr}, %{expr} */
11802                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11803                                                     uninit_sv, match);
11804         }
11805
11806         /* attempt to find a match within the aggregate */
11807         if (hash) {
11808             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11809             if (keysv)
11810                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11811         }
11812         else {
11813             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11814             if (index >= 0)
11815                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11816         }
11817
11818         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11819             break;
11820
11821         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11822                                     keysv, index, subscript_type);
11823       }
11824
11825     case OP_PADSV:
11826         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11827             break;
11828         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11829                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11830
11831     case OP_GVSV:
11832         gv = cGVOPx_gv(obase);
11833         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11834             break;
11835         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11836
11837     case OP_AELEMFAST:
11838         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11839             if (match) {
11840                 SV **svp;
11841                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11842                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11843                     break;
11844                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11845                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11846                     break;
11847             }
11848             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11849                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11850         }
11851         else {
11852             gv = cGVOPx_gv(obase);
11853             if (!gv)
11854                 break;
11855             if (match) {
11856                 SV **svp;
11857                 av = GvAV(gv);
11858                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11859                     break;
11860                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11861                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11862                     break;
11863             }
11864             return varname(gv, '$', 0,
11865                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11866         }
11867         break;
11868
11869     case OP_EXISTS:
11870         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11871         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11872                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11873             break;
11874         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11875
11876     case OP_AELEM:
11877     case OP_HELEM:
11878         if (PL_op == obase)
11879             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11880             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11881
11882         gv = NULL;
11883         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11884         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11885
11886         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11887         sv = NULL;
11888         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11889             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11890         }
11891         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11892                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11893         {
11894             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11895             if (!gv)
11896                 break;
11897             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11898         }
11899         if (!sv)
11900             break;
11901
11902         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11903             /* index is constant */
11904             if (match) {
11905                 if (SvMAGICAL(sv))
11906                     break;
11907                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11908                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11909                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11910                         break;
11911                 }
11912                 else {
11913                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11914                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11915                         break;
11916                 }
11917             }
11918             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11919                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11920                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11921             else
11922                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11923                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11924         }
11925         else  {
11926             /* index is an expression;
11927              * attempt to find a match within the aggregate */
11928             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11929                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11930                 if (keysv)
11931                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11932                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11933             }
11934             else {
11935                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11936                 if (index >= 0)
11937                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11938                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11939             }
11940             if (match)
11941                 break;
11942             return varname(gv,
11943                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11944                 ? '@' : '%',
11945                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11946         }
11947         break;
11948
11949     case OP_AASSIGN:
11950         /* only examine RHS */
11951         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11952
11953     case OP_OPEN:
11954         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11955         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11956             o = o->op_sibling;
11957
11958         if (!o->op_sibling) {
11959             /* one-arg version of open is highly magical */
11960
11961             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11962                 gv = cGVOPx_gv(o);
11963                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11964                     break;
11965                 return varname(gv, '$', 0,
11966                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11967             }
11968             /* other possibilities not handled are:
11969              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11970              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11971              */
11972              break;
11973         }
11974         goto do_op;
11975
11976     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11977     case OP_TRANS:
11978     case OP_SUBST:
11979     case OP_MATCH:
11980         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11981             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11982                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11983                                  : DEFSV))
11984             {
11985                 sv = sv_newmortal();
11986                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11987                 return sv;
11988             }
11989         }
11990         goto do_op;
11991
11992     case OP_PRTF:
11993     case OP_PRINT:
11994     case OP_SAY:
11995         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11996         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11997         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11998             o = o->op_sibling->op_sibling;
11999         goto do_op2;
12000
12001
12002     case OP_RV2SV:
12003     case OP_CUSTOM:
12004     case OP_ENTERSUB:
12005         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12006         goto do_op;
12007
12008     case OP_SCHOMP:
12009     case OP_CHOMP:
12010         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12011             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12012         /*FALLTHROUGH*/
12013
12014     default:
12015     do_op:
12016         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12017             break;
12018         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12019         
12020     do_op2:
12021         if (!o)
12022             break;
12023
12024         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12025          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12026         o2 = NULL;
12027         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12028             if (kid) {
12029                 const OPCODE type = kid->op_type;
12030                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12031                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12032                   || (type == OP_PUSHMARK)
12033                 )
12034                 continue;
12035             }
12036             if (o2) { /* more than one found */
12037                 o2 = NULL;
12038                 break;
12039             }
12040             o2 = kid;
12041         }
12042         if (o2)
12043             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12044
12045         /* scan all args */
12046         while (o) {
12047             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12048             if (sv)
12049                 return sv;
12050             o = o->op_sibling;
12051         }
12052         break;
12053     }
12054     return NULL;
12055 }
12056
12057
12058 /*
12059 =for apidoc report_uninit
12060
12061 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12062
12063 =cut
12064 */
12065
12066 void
12067 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12068 {
12069     dVAR;
12070     if (PL_op) {
12071         SV* varname = NULL;
12072         if (uninit_sv) {
12073             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12074             if (varname)
12075                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12076         }
12077         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12078                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12079                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12080     }
12081     else
12082         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12083                     "", "", "");
12084 }
12085
12086 /*
12087  * Local variables:
12088  * c-indentation-style: bsd
12089  * c-basic-offset: 4
12090  * indent-tabs-mode: t
12091  * End:
12092  *
12093  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12094  */