Upgrade to Module-Build-0.2805
[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, 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 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     dVAR;
682     struct arena_desc* adesc;
683     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
684     int curr;
685
686     /* shouldnt need this
687     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
688     */
689
690     /* may need new arena-set to hold new arena */
691     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
692         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
693         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
694         newroot->next = *aroot;
695         *aroot = newroot;
696         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)*aroot));
697     }
698
699     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
700     curr = (*aroot)->curr++;
701     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
702     assert(!adesc->arena);
703     
704     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
705     adesc->size = arena_size;
706     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
707                           curr, adesc->arena, arena_size));
708
709     return adesc->arena;
710 }
711
712
713 /* return a thing to the free list */
714
715 #define del_body(thing, root)                   \
716     STMT_START {                                \
717         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
718         LOCK_SV_MUTEX;                          \
719         *thing_copy = *root;                    \
720         *root = (void*)thing_copy;              \
721         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
722     } STMT_END
723
724 /* 
725
726 =head1 SV-Body Allocation
727
728 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
729 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
730 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
731 SV detection.
732
733 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
734 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
735 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
736 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
737 allocate body types with "ghost fields".
738
739 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
740 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
741 they're part of a "base type", which allows use of functions as
742 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
743 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
744
745 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
746 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
747 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
748 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
749 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
750 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
751 preceding structure in memory.)
752
753 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
754 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
755 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
756 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
757 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
758 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
759
760 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
761 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
762 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
763 they are no longer allocated.
764
765 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
766 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
767 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
768 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
769 the body is returned.
770
771 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
772 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
773 and body-size from the body_details table described below, thus
774 supporting the multiple body-types.
775
776 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
777 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
778
779 */
780
781 /* 
782
783 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
784 parameters which control these aspects of SV handling:
785
786 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
787 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
788 zero, forcing individual mallocs and frees.
789
790 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
791 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
792 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
793
794 But its main purpose is to parameterize info needed in
795 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
796 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
797 are used for this, except for arena_size.
798
799 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
800 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
801 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
802 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
803 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
804 available in hv.c,
805
806 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
807 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
808 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
809 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
810 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
811 has no consequence at this time.
812
813 */
814
815 struct body_details {
816     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
817     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
818     U8 offset;
819     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
820     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
821     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
822     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
823     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
824 };
825
826 #define HADNV FALSE
827 #define NONV TRUE
828
829
830 #ifdef PURIFY
831 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
832    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
833 #define HASARENA FALSE
834 #else
835 #define HASARENA TRUE
836 #endif
837 #define NOARENA FALSE
838
839 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
840    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
841    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
842    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
843    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
844    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
845    declarations.
846  */
847 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
848     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
849 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
850     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
851     ? count * body_size                                 \
852     : FIT_ARENA0 (body_size)
853 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
854     count                                               \
855     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
856     : FIT_ARENA0 (body_size)
857
858 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
859
860 typedef struct {
861     STRLEN      xpv_cur;
862     STRLEN      xpv_len;
863 } xpv_allocated;
864
865 to make its members accessible via a pointer to (say)
866
867 struct xpv {
868     NV          xnv_nv;
869     STRLEN      xpv_cur;
870     STRLEN      xpv_len;
871 };
872
873 */
874
875 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
876     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
877
878 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
879    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
880    for why copying the padding proved to be a bug.  */
881
882 #define copy_length(type, last_member) \
883         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
884         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
885
886 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
887     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
888       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
889
890     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
891        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
892     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
893       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
894       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
895       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
896       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
897       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
898     },
899
900     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
901     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
902       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
903
904     /* RVs are in the head now.  */
905     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
906
907     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
908     { sizeof(xpv_allocated),
909       copy_length(XPV, xpv_len)
910       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
912       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
913
914     /* 12 */
915     { sizeof(xpviv_allocated),
916       copy_length(XPVIV, xiv_u)
917       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
919       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
920
921     /* 20 */
922     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
923       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
924
925     /* 28 */
926     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
928     
929     /* 36 */
930     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
931       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
932
933     /* 48 */
934     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
935       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
936     
937     /* 64 */
938     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
939       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
940
941     { sizeof(xpvav_allocated),
942       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
943       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
945       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
946
947     { sizeof(xpvhv_allocated),
948       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
949       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
951       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
952
953     /* 56 */
954     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
955       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
956       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
957
958     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
959       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
960       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
961
962     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
963     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
964       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
965 };
966
967 #define new_body_type(sv_type)          \
968     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
969
970 #define del_body_type(p, sv_type)       \
971     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
972
973
974 #define new_body_allocated(sv_type)             \
975     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
976              - bodies_by_type[sv_type].offset)
977
978 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
979     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
980
981
982 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
983 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
984 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
985
986 #ifdef PURIFY
987
988 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
989 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
990
991 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
992 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
993
994 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
995 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
996
997 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
998 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
999
1000 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1001 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1002
1003 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1004 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1005
1006 #else /* !PURIFY */
1007
1008 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1009 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1010
1011 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1012 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1013
1014 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1015 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1016
1017 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1018 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1019
1020 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1021 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1022
1023 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1024 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1025
1026 #endif /* PURIFY */
1027
1028 /* no arena for you! */
1029
1030 #define new_NOARENA(details) \
1031         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1032 #define new_NOARENAZ(details) \
1033         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034
1035 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1036 static bool done_sanity_check;
1037 #endif
1038
1039 STATIC void *
1040 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1041 {
1042     dVAR;
1043     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1044     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1045     const size_t body_size = bdp->body_size;
1046     char *start;
1047     const char *end;
1048
1049     assert(bdp->arena_size);
1050
1051 #if defined(DEBUGGING) && !defined(PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE)
1052     /* PERL_GLOBAL_STRUCT_PRIVATE cannot coexist with global
1053      * variables like done_sanity_check. */
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end,
1072                           (int)bdp->arena_size, sv_type, (int)body_size,
1073                           (int)bdp->arena_size / (int)body_size));
1074
1075     *root = (void *)start;
1076
1077     while (start < end) {
1078         char * const next = start + body_size;
1079         *(void**) start = (void *)next;
1080         start = next;
1081     }
1082     *(void **)start = 0;
1083
1084     return *root;
1085 }
1086
1087 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1088    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1089    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1090 */
1091 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1092     STMT_START { \
1093         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1094         LOCK_SV_MUTEX; \
1095         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1096           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type); \
1097         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1098         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1099     } STMT_END
1100
1101 #ifndef PURIFY
1102
1103 STATIC void *
1104 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1105 {
1106     dVAR;
1107     void *xpv;
1108     new_body_inline(xpv, sv_type);
1109     return xpv;
1110 }
1111
1112 #endif
1113
1114 /*
1115 =for apidoc sv_upgrade
1116
1117 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1118 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1119 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1120
1121 =cut
1122 */
1123
1124 void
1125 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, svtype new_type)
1126 {
1127     dVAR;
1128     void*       old_body;
1129     void*       new_body;
1130     const svtype old_type = SvTYPE(sv);
1131     const struct body_details *new_type_details;
1132     const struct body_details *const old_type_details
1133         = bodies_by_type + old_type;
1134
1135     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1136         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1137     }
1138
1139     if (old_type == new_type)
1140         return;
1141
1142     if (old_type > new_type)
1143         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1144                 (int)old_type, (int)new_type);
1145
1146
1147     old_body = SvANY(sv);
1148
1149     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1150        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1151
1152        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1153        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1154        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1155        0      4      8     12     16     20      24      28
1156
1157        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1158        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1159
1160        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1161        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1162        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1163        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1164
1165        so what happens if you allocate memory for this structure:
1166
1167        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1168        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1169        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1170        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1171
1172        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1173        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1174        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1175        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1176        Bugs ensue.
1177
1178        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1179        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1180        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1181
1182        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1183        structures.  */
1184
1185     switch (old_type) {
1186     case SVt_NULL:
1187         break;
1188     case SVt_IV:
1189         if (new_type < SVt_PVIV) {
1190             new_type = (new_type == SVt_NV)
1191                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1192         }
1193         break;
1194     case SVt_NV:
1195         if (new_type < SVt_PVNV) {
1196             new_type = SVt_PVNV;
1197         }
1198         break;
1199     case SVt_RV:
1200         break;
1201     case SVt_PV:
1202         assert(new_type > SVt_PV);
1203         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1204         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1205         break;
1206     case SVt_PVIV:
1207         break;
1208     case SVt_PVNV:
1209         break;
1210     case SVt_PVMG:
1211         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1212            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1213            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1214         assert(sv != PL_mess_sv);
1215         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1216            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1217            on anything that can get upgraded.  */
1218         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1219         break;
1220     default:
1221         if (old_type_details->cant_upgrade)
1222             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1223                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1224     }
1225     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1226
1227     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1228     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1229
1230     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1231        the return statements above will have triggered.  */
1232     assert (new_type != SVt_NULL);
1233     switch (new_type) {
1234     case SVt_IV:
1235         assert(old_type == SVt_NULL);
1236         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1237         SvIV_set(sv, 0);
1238         return;
1239     case SVt_NV:
1240         assert(old_type == SVt_NULL);
1241         SvANY(sv) = new_XNV();
1242         SvNV_set(sv, 0);
1243         return;
1244     case SVt_RV:
1245         assert(old_type == SVt_NULL);
1246         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1247         SvRV_set(sv, 0);
1248         return;
1249     case SVt_PVHV:
1250     case SVt_PVAV:
1251         assert(new_type_details->body_size);
1252
1253 #ifndef PURIFY  
1254         assert(new_type_details->arena);
1255         assert(new_type_details->arena_size);
1256         /* This points to the start of the allocated area.  */
1257         new_body_inline(new_body, new_type);
1258         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1259         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1260 #else
1261         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1262            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1263         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1264 #endif
1265         SvANY(sv) = new_body;
1266         if (new_type == SVt_PVAV) {
1267             AvMAX(sv)   = -1;
1268             AvFILLp(sv) = -1;
1269             AvREAL_only(sv);
1270         }
1271
1272         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1273            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1274            However, it never has SvPVX set.
1275         */
1276         if (old_type >= SVt_RV) {
1277             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1278         }
1279
1280         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1281            0 already (the assertion above)  */
1282         SvPV_set(sv, NULL);
1283
1284         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1285             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1286             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1287         }
1288         break;
1289
1290
1291     case SVt_PVIV:
1292         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1293            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1294         assert(!SvNOKp(sv));
1295         assert(!SvNOK(sv));
1296     case SVt_PVIO:
1297     case SVt_PVFM:
1298     case SVt_PVBM:
1299     case SVt_PVGV:
1300     case SVt_PVCV:
1301     case SVt_PVLV:
1302     case SVt_PVMG:
1303     case SVt_PVNV:
1304     case SVt_PV:
1305
1306         assert(new_type_details->body_size);
1307         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1308            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1309         if(new_type_details->arena) {
1310             /* This points to the start of the allocated area.  */
1311             new_body_inline(new_body, new_type);
1312             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1313             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1314         } else {
1315             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1316         }
1317         SvANY(sv) = new_body;
1318
1319         if (old_type_details->copy) {
1320             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1321                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1322             int offset = old_type_details->offset;
1323             int length = old_type_details->copy;
1324
1325             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1326                 const int difference
1327                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1328                 offset += difference;
1329                 length -= difference;
1330             }
1331             assert (length >= 0);
1332                 
1333             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1334                  char);
1335         }
1336
1337 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1338         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1339          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1340          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1341          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1342          * for 0.0  */
1343         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1344             SvNV_set(sv, 0);
1345 #endif
1346
1347         if (new_type == SVt_PVIO)
1348             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1349         if (old_type < SVt_RV)
1350             SvPV_set(sv, NULL);
1351         break;
1352     default:
1353         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1354                    (unsigned long)new_type);
1355     }
1356
1357     if (old_type_details->arena) {
1358         /* If there was an old body, then we need to free it.
1359            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1360            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1361            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1362 #ifdef PURIFY
1363         my_safefree(old_body);
1364 #else
1365         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1366                  &PL_body_roots[old_type]);
1367 #endif
1368     }
1369 }
1370
1371 /*
1372 =for apidoc sv_backoff
1373
1374 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1375 wrapper instead.
1376
1377 =cut
1378 */
1379
1380 int
1381 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1382 {
1383     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1384     assert(SvOOK(sv));
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1386     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1387     if (SvIVX(sv)) {
1388         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1389         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1390         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1391         SvIV_set(sv, 0);
1392         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1393     }
1394     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1395     return 0;
1396 }
1397
1398 /*
1399 =for apidoc sv_grow
1400
1401 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1402 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1403 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1404
1405 =cut
1406 */
1407
1408 char *
1409 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1410 {
1411     register char *s;
1412
1413     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1414         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1415                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1416     }
1417 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1418     if (newlen >= 0x10000) {
1419         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1420                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1421         my_exit(1);
1422     }
1423 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1424     if (SvROK(sv))
1425         sv_unref(sv);
1426     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1427         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429     }
1430     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1431         sv_backoff(sv);
1432         s = SvPVX_mutable(sv);
1433         if (newlen > SvLEN(sv))
1434             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1435 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1436         if (newlen >= 0x10000)
1437             newlen = 0xFFFF;
1438 #endif
1439     }
1440     else
1441         s = SvPVX_mutable(sv);
1442
1443     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1444         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1445         if (SvLEN(sv) && s) {
1446 #ifdef MYMALLOC
1447             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1448             if (newlen <= l) {
1449                 SvLEN_set(sv, l);
1450                 return s;
1451             } else
1452 #endif
1453             s = (char*)saferealloc(s, newlen);
1454         }
1455         else {
1456             s = (char*)safemalloc(newlen);
1457             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1458                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1459             }
1460         }
1461         SvPV_set(sv, s);
1462         SvLEN_set(sv, newlen);
1463     }
1464     return s;
1465 }
1466
1467 /*
1468 =for apidoc sv_setiv
1469
1470 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1471 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1472
1473 =cut
1474 */
1475
1476 void
1477 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1478 {
1479     dVAR;
1480     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1481     switch (SvTYPE(sv)) {
1482     case SVt_NULL:
1483         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1484         break;
1485     case SVt_NV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1487         break;
1488     case SVt_RV:
1489     case SVt_PV:
1490         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1491         break;
1492
1493     case SVt_PVGV:
1494     case SVt_PVAV:
1495     case SVt_PVHV:
1496     case SVt_PVCV:
1497     case SVt_PVFM:
1498     case SVt_PVIO:
1499         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1500                    OP_DESC(PL_op));
1501     default: NOOP;
1502     }
1503     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1504     SvIV_set(sv, i);
1505     SvTAINT(sv);
1506 }
1507
1508 /*
1509 =for apidoc sv_setiv_mg
1510
1511 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1512
1513 =cut
1514 */
1515
1516 void
1517 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1518 {
1519     sv_setiv(sv,i);
1520     SvSETMAGIC(sv);
1521 }
1522
1523 /*
1524 =for apidoc sv_setuv
1525
1526 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1527 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1528
1529 =cut
1530 */
1531
1532 void
1533 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1534 {
1535     /* With these two if statements:
1536        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1537
1538        without
1539        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1540
1541        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1542     */
1543     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1544        sv_setiv(sv, (IV)u);
1545        return;
1546     }
1547     sv_setiv(sv, 0);
1548     SvIsUV_on(sv);
1549     SvUV_set(sv, u);
1550 }
1551
1552 /*
1553 =for apidoc sv_setuv_mg
1554
1555 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1556
1557 =cut
1558 */
1559
1560 void
1561 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1562 {
1563     sv_setiv(sv, 0);
1564     SvIsUV_on(sv);
1565     sv_setuv(sv,u);
1566     SvSETMAGIC(sv);
1567 }
1568
1569 /*
1570 =for apidoc sv_setnv
1571
1572 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1573 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1574
1575 =cut
1576 */
1577
1578 void
1579 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1580 {
1581     dVAR;
1582     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1583     switch (SvTYPE(sv)) {
1584     case SVt_NULL:
1585     case SVt_IV:
1586         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1587         break;
1588     case SVt_RV:
1589     case SVt_PV:
1590     case SVt_PVIV:
1591         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1592         break;
1593
1594     case SVt_PVGV:
1595     case SVt_PVAV:
1596     case SVt_PVHV:
1597     case SVt_PVCV:
1598     case SVt_PVFM:
1599     case SVt_PVIO:
1600         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1601                    OP_NAME(PL_op));
1602     default: NOOP;
1603     }
1604     SvNV_set(sv, num);
1605     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1606     SvTAINT(sv);
1607 }
1608
1609 /*
1610 =for apidoc sv_setnv_mg
1611
1612 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1613
1614 =cut
1615 */
1616
1617 void
1618 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1619 {
1620     sv_setnv(sv,num);
1621     SvSETMAGIC(sv);
1622 }
1623
1624 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1625  * printable version of the offending string
1626  */
1627
1628 STATIC void
1629 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1630 {
1631      dVAR;
1632      SV *dsv;
1633      char tmpbuf[64];
1634      const char *pv;
1635
1636      if (DO_UTF8(sv)) {
1637           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1638           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1639      } else {
1640           char *d = tmpbuf;
1641           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1642           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1643              i.e. need room for 8 chars */
1644         
1645           const char *s = SvPVX_const(sv);
1646           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1647           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1648                int ch = *s & 0xFF;
1649                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1650                     *d++ = 'M';
1651                     *d++ = '-';
1652                     ch &= 127;
1653                }
1654                if (ch == '\n') {
1655                     *d++ = '\\';
1656                     *d++ = 'n';
1657                }
1658                else if (ch == '\r') {
1659                     *d++ = '\\';
1660                     *d++ = 'r';
1661                }
1662                else if (ch == '\f') {
1663                     *d++ = '\\';
1664                     *d++ = 'f';
1665                }
1666                else if (ch == '\\') {
1667                     *d++ = '\\';
1668                     *d++ = '\\';
1669                }
1670                else if (ch == '\0') {
1671                     *d++ = '\\';
1672                     *d++ = '0';
1673                }
1674                else if (isPRINT_LC(ch))
1675                     *d++ = ch;
1676                else {
1677                     *d++ = '^';
1678                     *d++ = toCTRL(ch);
1679                }
1680           }
1681           if (s < end) {
1682                *d++ = '.';
1683                *d++ = '.';
1684                *d++ = '.';
1685           }
1686           *d = '\0';
1687           pv = tmpbuf;
1688     }
1689
1690     if (PL_op)
1691         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1692                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1693                     OP_DESC(PL_op));
1694     else
1695         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1696                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1697 }
1698
1699 /*
1700 =for apidoc looks_like_number
1701
1702 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1703 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1704 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1705
1706 =cut
1707 */
1708
1709 I32
1710 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1711 {
1712     register const char *sbegin;
1713     STRLEN len;
1714
1715     if (SvPOK(sv)) {
1716         sbegin = SvPVX_const(sv);
1717         len = SvCUR(sv);
1718     }
1719     else if (SvPOKp(sv))
1720         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1721     else
1722         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1723     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1724 }
1725
1726 STATIC bool
1727 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
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     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1739         so no need to test that.  */
1740     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1741         not_a_number(buffer);
1742     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1743         can tail call us and return true.  */
1744     return TRUE;
1745 }
1746
1747 STATIC char *
1748 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1749 {
1750     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1751     SV *const buffer = sv_newmortal();
1752
1753     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1754        is on.  */
1755     SvFAKE_off(gv);
1756     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1757     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1758
1759     assert(SvPOK(buffer));
1760     if (len) {
1761         *len = SvCUR(buffer);
1762     }
1763     return SvPVX(buffer);
1764 }
1765
1766 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1767    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1768
1769 /*
1770    NV_PRESERVES_UV:
1771
1772    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1773    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1774    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1775    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1776    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1777    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1778    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1779    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1780       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1781       valid conversion which has lost no precision
1782    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1783       would lose precision, the precise conversion (or differently
1784       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1785       requests for different numeric formats on the same SV causing
1786       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1787       acceptable (still))
1788
1789
1790    flags are used:
1791    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1792    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1793    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1794    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1795
1796    so
1797    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1798    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1799    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1800    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1801
1802    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1803    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1804    would, cache both conversions, flag similarly.
1805
1806    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1807    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1808    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1809    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1810    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1811
1812    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1813    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1814    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1815    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1816    loss of precision compared with integer addition.
1817
1818    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1819      platforms
1820    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1821      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1822      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1823      fp to integer speedup)
1824    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1825      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1826      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1827    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1828      favoured when IV and NV are equally accurate
1829
1830    ####################################################################
1831    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1832    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1833    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1834    ####################################################################
1835
1836    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1837    performance ratio.
1838 */
1839
1840 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1841 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1842 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1843 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1844 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1845 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1846
1847 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1848
1849 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1850 STATIC int
1851 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1852 {
1853     dVAR;
1854     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));
1855     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1856         (void)SvIOKp_on(sv);
1857         (void)SvNOK_on(sv);
1858         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1859         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1860     }
1861     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1862         (void)SvIOKp_on(sv);
1863         (void)SvNOK_on(sv);
1864         SvIsUV_on(sv);
1865         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1866         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1867     }
1868     (void)SvIOKp_on(sv);
1869     (void)SvNOK_on(sv);
1870     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1871        sv_2iv  */
1872     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1873         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1874         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1875             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1876         } else {
1877             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1878         }
1879         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1880     }
1881     SvIsUV_on(sv);
1882     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1883     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1884         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1885             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1886                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1887                NOK, IOKp */
1888             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1889         }
1890         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1891     } else {
1892         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1893     }
1894     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1895 }
1896 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1897
1898 STATIC bool
1899 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1900     dVAR;
1901     if (SvNOKp(sv)) {
1902         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1903          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1904          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1905          * IV or UV at same time to avoid this. */
1906         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1907
1908         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1909             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1910
1911         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1912         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1913            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1914            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1915            cases go to UV */
1916 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1917         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1918             SvUV_set(sv, 0);
1919             SvIsUV_on(sv);
1920             return FALSE;
1921         }
1922 #endif
1923         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1924             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1925             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1926 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1927                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1928                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1929                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1930                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1931                    we're outside the range of NV integer precision */
1932 #endif
1933                 ) {
1934                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1935                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1936                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1937                                       PTR2UV(sv),
1938                                       SvNVX(sv),
1939                                       SvIVX(sv)));
1940
1941             } else {
1942                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1943                    conversion would already have cached IV if it detected
1944                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1945                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1946                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1947                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1948                                       PTR2UV(sv),
1949                                       SvNVX(sv),
1950                                       SvIVX(sv)));
1951             }
1952             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1953                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1954                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1955                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1956                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1957                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1958                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1959                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1960         }
1961         else {
1962             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1963             if (
1964                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1965 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1966                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1967                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1968                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1969                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1970                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1971                    we're outside the range of NV integer precision */
1972 #endif
1973                 )
1974                 SvIOK_on(sv);
1975             SvIsUV_on(sv);
1976             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1977                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1978                                   PTR2UV(sv),
1979                                   SvUVX(sv),
1980                                   SvUVX(sv)));
1981         }
1982     }
1983     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1984         UV value;
1985         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1986         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1987            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1988            the same as the direct translation of the initial string
1989            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1990            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1991            NV value is requested in the future).
1992         
1993            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1994            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1995            cache the NV if we are sure it's not needed.
1996          */
1997
1998         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1999         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2000              == IS_NUMBER_IN_UV) {
2001             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
2002             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2003                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2004             (void)SvIOK_on(sv);
2005         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2006             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2007
2008         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2009            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2010            then the value returned may have more precision than atof() will
2011            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2012         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2013 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2014                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2015 #endif
2016             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2017             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2018             (void)SvIOKp_on(sv);
2019
2020             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2021                 /* positive */;
2022                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2023                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2024                 } else {
2025                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2026                     SvUV_set(sv, value);
2027                     SvIsUV_on(sv);
2028                 }
2029             } else {
2030                 /* 2s complement assumption  */
2031                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2032                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2033                 } else {
2034                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2035                        I'm assuming it will be rare.  */
2036                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2037                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2038                     SvNOK_on(sv);
2039                     SvIOK_off(sv);
2040                     SvIOKp_on(sv);
2041                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2042                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2043                 }
2044             }
2045         }
2046         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2047            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2048            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2049         
2050         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2051             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2052             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2053             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2054
2055             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2056                 not_a_number(sv);
2057
2058 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2059             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2060                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2061 #else
2062             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2063                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2064 #endif
2065
2066 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2067             (void)SvIOKp_on(sv);
2068             (void)SvNOK_on(sv);
2069             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2070                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2071                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2072                     SvIOK_on(sv);
2073                 } else {
2074                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2075                 }
2076                 /* UV will not work better than IV */
2077             } else {
2078                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2079                     SvIsUV_on(sv);
2080                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2081                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2082                 } else {
2083                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2084                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2085                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2086                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2087                         SvIOK_on(sv);
2088                     } else {
2089                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2090                     }
2091                 }
2092                 SvIsUV_on(sv);
2093             }
2094 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2095             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2096                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2097                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2098                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2099                    Atof.  */
2100                 SvNOK_on(sv);
2101                 assert (SvIOKp(sv));
2102             } else {
2103                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2104                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2105                     /* Small enough to preserve all bits. */
2106                     (void)SvIOKp_on(sv);
2107                     SvNOK_on(sv);
2108                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2109                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2110                         SvIOK_on(sv);
2111                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2112                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2113                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2114                           < (UV)IV_MAX)) {
2115                         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);
2116                     }
2117                 } else {
2118                     /* IN_UV NOT_INT
2119                          0      0       already failed to read UV.
2120                          0      1       already failed to read UV.
2121                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2122                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2123                          1      1       already read UV.
2124                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2125                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2126                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2127                 }
2128             }
2129 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2130         }
2131     }
2132     else  {
2133         if (isGV_with_GP(sv))
2134             return glob_2number((GV *)sv);
2135
2136         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2137             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2138                 report_uninit(sv);
2139         }
2140         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2141             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2142             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2143         /* Return 0 from the caller.  */
2144         return TRUE;
2145     }
2146     return FALSE;
2147 }
2148
2149 /*
2150 =for apidoc sv_2iv_flags
2151
2152 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2153 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2154 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2155
2156 =cut
2157 */
2158
2159 IV
2160 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2161 {
2162     dVAR;
2163     if (!sv)
2164         return 0;
2165     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2166         if (flags & SV_GMAGIC)
2167             mg_get(sv);
2168         if (SvIOKp(sv))
2169             return SvIVX(sv);
2170         if (SvNOKp(sv)) {
2171             return I_V(SvNVX(sv));
2172         }
2173         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2174             UV value;
2175             const int numtype
2176                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2177
2178             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2179                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2180                 /* It's definitely an integer */
2181                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2182                     if (value < (UV)IV_MIN)
2183                         return -(IV)value;
2184                 } else {
2185                     if (value < (UV)IV_MAX)
2186                         return (IV)value;
2187                 }
2188             }
2189             if (!numtype) {
2190                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2191                     not_a_number(sv);
2192             }
2193             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2194         }
2195         if (SvROK(sv)) {
2196             goto return_rok;
2197         }
2198         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2199         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2200     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2201         if (SvROK(sv)) {
2202         return_rok:
2203             if (SvAMAGIC(sv)) {
2204                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2205                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2206                     return SvIV(tmpstr);
2207                 }
2208             }
2209             return PTR2IV(SvRV(sv));
2210         }
2211         if (SvIsCOW(sv)) {
2212             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2213         }
2214         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2215             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2216                 report_uninit(sv);
2217             return 0;
2218         }
2219     }
2220     if (!SvIOKp(sv)) {
2221         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2222             return 0;
2223     }
2224     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2225         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2226     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2227 }
2228
2229 /*
2230 =for apidoc sv_2uv_flags
2231
2232 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2233 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2234 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2235
2236 =cut
2237 */
2238
2239 UV
2240 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2241 {
2242     dVAR;
2243     if (!sv)
2244         return 0;
2245     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2246         if (flags & SV_GMAGIC)
2247             mg_get(sv);
2248         if (SvIOKp(sv))
2249             return SvUVX(sv);
2250         if (SvNOKp(sv))
2251             return U_V(SvNVX(sv));
2252         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2253             UV value;
2254             const int numtype
2255                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2256
2257             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2258                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2259                 /* It's definitely an integer */
2260                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2261                     return value;
2262             }
2263             if (!numtype) {
2264                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2265                     not_a_number(sv);
2266             }
2267             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2268         }
2269         if (SvROK(sv)) {
2270             goto return_rok;
2271         }
2272         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2273         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2274     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2275         if (SvROK(sv)) {
2276         return_rok:
2277             if (SvAMAGIC(sv)) {
2278                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2279                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2280                     return SvUV(tmpstr);
2281                 }
2282             }
2283             return PTR2UV(SvRV(sv));
2284         }
2285         if (SvIsCOW(sv)) {
2286             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2287         }
2288         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2289             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2290                 report_uninit(sv);
2291             return 0;
2292         }
2293     }
2294     if (!SvIOKp(sv)) {
2295         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2296             return 0;
2297     }
2298
2299     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2300                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2301     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2302 }
2303
2304 /*
2305 =for apidoc sv_2nv
2306
2307 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2308 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2309 macros.
2310
2311 =cut
2312 */
2313
2314 NV
2315 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2316 {
2317     dVAR;
2318     if (!sv)
2319         return 0.0;
2320     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2321         mg_get(sv);
2322         if (SvNOKp(sv))
2323             return SvNVX(sv);
2324         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2325             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2326                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2327                 not_a_number(sv);
2328             return Atof(SvPVX_const(sv));
2329         }
2330         if (SvIOKp(sv)) {
2331             if (SvIsUV(sv))
2332                 return (NV)SvUVX(sv);
2333             else
2334                 return (NV)SvIVX(sv);
2335         }
2336         if (SvROK(sv)) {
2337             goto return_rok;
2338         }
2339         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2340         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2341            function. */
2342     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2343         if (SvROK(sv)) {
2344         return_rok:
2345             if (SvAMAGIC(sv)) {
2346                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2347                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2348                     return SvNV(tmpstr);
2349                 }
2350             }
2351             return PTR2NV(SvRV(sv));
2352         }
2353         if (SvIsCOW(sv)) {
2354             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2355         }
2356         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2357             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2358                 report_uninit(sv);
2359             return 0.0;
2360         }
2361     }
2362     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2363         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2364         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2365 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2366         DEBUG_c({
2367             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2368             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2369                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2370                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2371             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2372         });
2373 #else
2374         DEBUG_c({
2375             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2376             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2377                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2378             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2379         });
2380 #endif
2381     }
2382     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2383         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2384     if (SvNOKp(sv)) {
2385         return SvNVX(sv);
2386     }
2387     if (SvIOKp(sv)) {
2388         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2389 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2390         SvNOK_on(sv);
2391 #else
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2393         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2394         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2395                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2396             SvNOK_on(sv);
2397         else
2398             SvNOKp_on(sv);
2399 #endif
2400     }
2401     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2402         UV value;
2403         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2404         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2405             not_a_number(sv);
2406 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2407         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2408             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2409             /* It's definitely an integer */
2410             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2411         } else
2412             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2413         SvNOK_on(sv);
2414 #else
2415         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2416         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2417            the PV at least as well as an IV/UV would.
2418            Not sure how to do this 100% reliably. */
2419         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2420            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2421            UV_BITS */
2422         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2423             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2424             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2425         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2426             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2427                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2428             SvNOK_on(sv);
2429         } else {
2430             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2431             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2432                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2433                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2434             } else {
2435                 SvNOKp_on(sv);
2436                 SvIOKp_on(sv);
2437
2438                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2439                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2440                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2441                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2442                 } else {
2443                     SvUV_set(sv, value);
2444                     SvIsUV_on(sv);
2445                 }
2446
2447                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2448                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2449                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2450                        However, neither is canonical, so both only get p
2451                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2452                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2453                 } else {
2454                     const NV nv = SvNVX(sv);
2455                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2456                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2457                             SvNOK_on(sv);
2458                         } else {
2459                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2460                         }
2461                         SvIOK_on(sv);
2462                     } else {
2463                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2464                            Could be slightly > UV_MAX */
2465
2466                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2467                             /* UV and NV both imprecise.  */
2468                         } else {
2469                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2470
2471                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2472                                 SvNOK_on(sv);
2473                             }
2474                             SvIOK_on(sv);
2475                         }
2476                     }
2477                 }
2478             }
2479         }
2480 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2481     }
2482     else  {
2483         if (isGV_with_GP(sv)) {
2484             glob_2number((GV *)sv);
2485             return 0.0;
2486         }
2487
2488         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2489             report_uninit(sv);
2490         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2491         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2492         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2493            and ideally should be fixed.  */
2494         return 0.0;
2495     }
2496 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2497     DEBUG_c({
2498         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2499         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2500                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2501         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2502     });
2503 #else
2504     DEBUG_c({
2505         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2506         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2507                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2508         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2509     });
2510 #endif
2511     return SvNVX(sv);
2512 }
2513
2514 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2515  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2516  * end of it.
2517  *
2518  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2519  */
2520
2521 static char *
2522 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2523 {
2524     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2525     char * const ebuf = ptr;
2526     int sign;
2527
2528     if (is_uv)
2529         sign = 0;
2530     else if (iv >= 0) {
2531         uv = iv;
2532         sign = 0;
2533     } else {
2534         uv = -iv;
2535         sign = 1;
2536     }
2537     do {
2538         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2539     } while (uv /= 10);
2540     if (sign)
2541         *--ptr = '-';
2542     *peob = ebuf;
2543     return ptr;
2544 }
2545
2546 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2547  * a regexp to its stringified form.
2548  */
2549
2550 static char *
2551 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2552     dVAR;
2553     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2554
2555     if (!mg->mg_ptr) {
2556         const char *fptr = "msix";
2557         char reflags[6];
2558         char ch;
2559         int left = 0;
2560         int right = 4;
2561         bool need_newline = 0;
2562         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2563
2564         while((ch = *fptr++)) {
2565             if(reganch & 1) {
2566                 reflags[left++] = ch;
2567             }
2568             else {
2569                 reflags[right--] = ch;
2570             }
2571             reganch >>= 1;
2572         }
2573         if(left != 4) {
2574             reflags[left] = '-';
2575             left = 5;
2576         }
2577
2578         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2579         /*
2580          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2581          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2582          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2583          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2584          *
2585          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2586          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2587          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2588          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2589          */
2590         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2591             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2592             while (endptr >= re->precomp) {
2593                 const char c = *(endptr--);
2594                 if (c == '\n')
2595                     break; /* don't need another */
2596                 if (c == '#') {
2597                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2598                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2599                     need_newline = 1; /* note to add it */
2600                     break;
2601                 }
2602             }
2603         }
2604
2605         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2606         mg->mg_ptr[0] = '(';
2607         mg->mg_ptr[1] = '?';
2608         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2609         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2610         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2611         if (need_newline)
2612             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2613         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2614         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2615     }
2616     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2617     
2618     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2619         SvUTF8_on(sv);
2620     else
2621         SvUTF8_off(sv);
2622     if (lp)
2623         *lp = mg->mg_len;
2624     return mg->mg_ptr;
2625 }
2626
2627 /*
2628 =for apidoc sv_2pv_flags
2629
2630 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2631 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2632 if necessary.
2633 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2634 usually end up here too.
2635
2636 =cut
2637 */
2638
2639 char *
2640 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2641 {
2642     dVAR;
2643     register char *s;
2644
2645     if (!sv) {
2646         if (lp)
2647             *lp = 0;
2648         return (char *)"";
2649     }
2650     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2651         if (flags & SV_GMAGIC)
2652             mg_get(sv);
2653         if (SvPOKp(sv)) {
2654             if (lp)
2655                 *lp = SvCUR(sv);
2656             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2657                 return SvPVX_mutable(sv);
2658             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2659                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2660             return SvPVX(sv);
2661         }
2662         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2663             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2664             STRLEN len;
2665
2666             if (SvIOKp(sv)) {
2667                 len = SvIsUV(sv)
2668                     ? my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2669                     : my_snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2670             } else {
2671                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2672                 len = strlen(tbuf);
2673             }
2674             assert(!SvROK(sv));
2675             {
2676                 dVAR;
2677
2678 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2679                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2680                     tbuf[0] = '0';
2681                     tbuf[1] = 0;
2682                     len = 1;
2683                 }
2684 #endif
2685                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2686                 if (lp)
2687                     *lp = len;
2688                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2689                 SvCUR_set(sv, len);
2690                 SvPOKp_on(sv);
2691                 return (char*)memcpy(s, tbuf, len + 1);
2692             }
2693         }
2694         if (SvROK(sv)) {
2695             goto return_rok;
2696         }
2697         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2698         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2699            function. */
2700     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2701         if (SvROK(sv)) {
2702         return_rok:
2703             if (SvAMAGIC(sv)) {
2704                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2705                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2706                     /* Unwrap this:  */
2707                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2708                      */
2709
2710                     char *pv;
2711                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2712                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2713                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2714                         } else {
2715                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2716                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2717                         }
2718                         if (lp)
2719                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2720                     } else {
2721                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2722                     }
2723                     if (SvUTF8(tmpstr))
2724                         SvUTF8_on(sv);
2725                     else
2726                         SvUTF8_off(sv);
2727                     return pv;
2728                 }
2729             }
2730             {
2731                 SV *tsv;
2732                 MAGIC *mg;
2733                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2734
2735                 if (!referent) {
2736                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2737                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2738                            && ((SvFLAGS(referent) &
2739                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2740                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2741                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2742                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2743                 } else {
2744                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2745
2746                     tsv = sv_newmortal();
2747                     if (SvOBJECT(referent)) {
2748                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2749                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2750                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2751                                        PTR2UV(referent));
2752                     }
2753                     else
2754                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2755                                        PTR2UV(referent));
2756                 }
2757                 if (lp)
2758                     *lp = SvCUR(tsv);
2759                 return SvPVX(tsv);
2760             }
2761         }
2762         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2763             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2764                 report_uninit(sv);
2765             if (lp)
2766                 *lp = 0;
2767             return (char *)"";
2768         }
2769     }
2770     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2771         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2772            converting the IV is going to be more efficient */
2773         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2774         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2775         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2776         char *ebuf, *ptr;
2777
2778         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2779             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2780         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2781         /* inlined from sv_setpvn */
2782         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2783         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2784         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2785         s = SvEND(sv);
2786         *s = '\0';
2787         if (isIOK)
2788             SvIOK_on(sv);
2789         else
2790             SvIOKp_on(sv);
2791         if (isUIOK)
2792             SvIsUV_on(sv);
2793     }
2794     else if (SvNOKp(sv)) {
2795         const int olderrno = errno;
2796         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2797             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2798         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2799         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2800         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2801 #ifdef apollo
2802         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2803             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(sv));
2804         else
2805 #endif /*apollo*/
2806         {
2807             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2808         }
2809         errno = olderrno;
2810 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2811         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2812             my_strlcpy(s, "0", SvLEN(s));
2813 #endif
2814         while (*s) s++;
2815 #ifdef hcx
2816         if (s[-1] == '.')
2817             *--s = '\0';
2818 #endif
2819     }
2820     else {
2821         if (isGV_with_GP(sv))
2822             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2823
2824         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2825             report_uninit(sv);
2826         if (lp)
2827             *lp = 0;
2828         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2829             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2830             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2831         return (char *)"";
2832     }
2833     {
2834         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2835         if (lp) 
2836             *lp = len;
2837         SvCUR_set(sv, len);
2838     }
2839     SvPOK_on(sv);
2840     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2841                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2842     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2843         return (char *)SvPVX_const(sv);
2844     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2845         return SvPVX_mutable(sv);
2846     return SvPVX(sv);
2847 }
2848
2849 /*
2850 =for apidoc sv_copypv
2851
2852 Copies a stringified representation of the source SV into the
2853 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2854 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2855 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2856 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2857 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2858 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 void
2864 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2865 {
2866     STRLEN len;
2867     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2868     sv_setpvn(dsv,s,len);
2869     if (SvUTF8(ssv))
2870         SvUTF8_on(dsv);
2871     else
2872         SvUTF8_off(dsv);
2873 }
2874
2875 /*
2876 =for apidoc sv_2pvbyte
2877
2878 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2879 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2880 side-effect.
2881
2882 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2883
2884 =cut
2885 */
2886
2887 char *
2888 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2889 {
2890     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2891     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2892 }
2893
2894 /*
2895 =for apidoc sv_2pvutf8
2896
2897 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2898 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2899
2900 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2901
2902 =cut
2903 */
2904
2905 char *
2906 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2907 {
2908     sv_utf8_upgrade(sv);
2909     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2910 }
2911
2912
2913 /*
2914 =for apidoc sv_2bool
2915
2916 This function is only called on magical items, and is only used by
2917 sv_true() or its macro equivalent.
2918
2919 =cut
2920 */
2921
2922 bool
2923 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2924 {
2925     dVAR;
2926     SvGETMAGIC(sv);
2927
2928     if (!SvOK(sv))
2929         return 0;
2930     if (SvROK(sv)) {
2931         if (SvAMAGIC(sv)) {
2932             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2933             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2934                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2935         }
2936         return SvRV(sv) != 0;
2937     }
2938     if (SvPOKp(sv)) {
2939         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2940         if (Xpvtmp &&
2941                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2942                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2943                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2944             return 1;
2945         else
2946             return 0;
2947     }
2948     else {
2949         if (SvIOKp(sv))
2950             return SvIVX(sv) != 0;
2951         else {
2952             if (SvNOKp(sv))
2953                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2954             else {
2955                 if (isGV_with_GP(sv))
2956                     return TRUE;
2957                 else
2958                     return FALSE;
2959             }
2960         }
2961     }
2962 }
2963
2964 /*
2965 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2966
2967 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2968 Forces the SV to string form if it is not already.
2969 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2970 if all the bytes have hibit clear.
2971
2972 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2973 use the Encode extension for that.
2974
2975 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2976
2977 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2978 Forces the SV to string form if it is not already.
2979 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2980 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2981 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2982 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2983
2984 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2985 use the Encode extension for that.
2986
2987 =cut
2988 */
2989
2990 STRLEN
2991 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2992 {
2993     dVAR;
2994     if (sv == &PL_sv_undef)
2995         return 0;
2996     if (!SvPOK(sv)) {
2997         STRLEN len = 0;
2998         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2999             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
3000             if (SvUTF8(sv))
3001                 return len;
3002         } else {
3003             (void) SvPV_force(sv,len);
3004         }
3005     }
3006
3007     if (SvUTF8(sv)) {
3008         return SvCUR(sv);
3009     }
3010
3011     if (SvIsCOW(sv)) {
3012         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3013     }
3014
3015     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3016         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3017     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3018         /* This function could be much more efficient if we
3019          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3020          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3021          * make the loop as fast as possible. */
3022         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3023         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3024         const U8 *t = s;
3025         
3026         while (t < e) {
3027             const U8 ch = *t++;
3028             /* Check for hi bit */
3029             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3030                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3031                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3032
3033                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3034                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3035                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3036                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3037                 break;
3038             }
3039         }
3040         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3041         SvUTF8_on(sv);
3042     }
3043     return SvCUR(sv);
3044 }
3045
3046 /*
3047 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3048
3049 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3050 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3051 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3052 true, croaks.
3053
3054 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3055 use the Encode extension for that.
3056
3057 =cut
3058 */
3059
3060 bool
3061 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3062 {
3063     dVAR;
3064     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3065         if (SvCUR(sv)) {
3066             U8 *s;
3067             STRLEN len;
3068
3069             if (SvIsCOW(sv)) {
3070                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3071             }
3072             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3073             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3074                 if (fail_ok)
3075                     return FALSE;
3076                 else {
3077                     if (PL_op)
3078                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3079                                    OP_DESC(PL_op));
3080                     else
3081                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3082                 }
3083             }
3084             SvCUR_set(sv, len);
3085         }
3086     }
3087     SvUTF8_off(sv);
3088     return TRUE;
3089 }
3090
3091 /*
3092 =for apidoc sv_utf8_encode
3093
3094 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3095 flag off so that it looks like octets again.
3096
3097 =cut
3098 */
3099
3100 void
3101 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3102 {
3103     if (SvIsCOW(sv)) {
3104         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3105     }
3106     if (SvREADONLY(sv)) {
3107         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3108     }
3109     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3110     SvUTF8_off(sv);
3111 }
3112
3113 /*
3114 =for apidoc sv_utf8_decode
3115
3116 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3117 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3118 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3119 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3120 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3121
3122 =cut
3123 */
3124
3125 bool
3126 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3127 {
3128     if (SvPOKp(sv)) {
3129         const U8 *c;
3130         const U8 *e;
3131
3132         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3133          * bytes
3134          */
3135         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3136             return FALSE;
3137
3138         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3139          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3140          */
3141         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3142         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3143             return FALSE;
3144         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3145         while (c < e) {
3146             const U8 ch = *c++;
3147             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3148                 SvUTF8_on(sv);
3149                 break;
3150             }
3151         }
3152     }
3153     return TRUE;
3154 }
3155
3156 /*
3157 =for apidoc sv_setsv
3158
3159 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3160 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3161 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3162 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3163 content of the destination.
3164
3165 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3166 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3167 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3168
3169 =for apidoc sv_setsv_flags
3170
3171 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3172 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3173 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3174 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3175 content of the destination.
3176 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3177 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3178 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3179 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3180
3181 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3182 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3183 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3184
3185 This is the primary function for copying scalars, and most other
3186 copy-ish functions and macros use this underneath.
3187
3188 =cut
3189 */
3190
3191 static void
3192 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3193 {
3194     if (dtype != SVt_PVGV) {
3195         const char * const name = GvNAME(sstr);
3196         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3197         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3198         if (dtype != SVt_PVLV) {
3199             if (dtype >= SVt_PV) {
3200                 SvPV_free(dstr);
3201                 SvPV_set(dstr, 0);
3202                 SvLEN_set(dstr, 0);
3203                 SvCUR_set(dstr, 0);
3204             }
3205             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3206             (void)SvOK_off(dstr);
3207             SvSCREAM_on(dstr);
3208         }
3209         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3210         if (GvSTASH(dstr))
3211             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3212         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3213         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3214     }
3215
3216 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3217     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3218         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3219     }
3220 #endif
3221
3222     gp_free((GV*)dstr);
3223     SvSCREAM_off(dstr);
3224     (void)SvOK_off(dstr);
3225     SvSCREAM_on(dstr);
3226     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3227     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3228     if (SvTAINTED(sstr))
3229         SvTAINT(dstr);
3230     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3231         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3232         {
3233             GvIMPORTED_on(dstr);
3234         }
3235     GvMULTI_on(dstr);
3236     return;
3237 }
3238
3239 static void
3240 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3241     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3242     SV *dref = NULL;
3243     const int intro = GvINTRO(dstr);
3244     SV **location;
3245     U8 import_flag = 0;
3246     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3247
3248
3249 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3250     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3251         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3252     }
3253 #endif
3254
3255     if (intro) {
3256         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3257         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3258         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3259     }
3260     GvMULTI_on(dstr);
3261     switch (stype) {
3262     case SVt_PVCV:
3263         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3264         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3265         goto common;
3266     case SVt_PVHV:
3267         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3268         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3269         goto common;
3270     case SVt_PVAV:
3271         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3272         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3273         goto common;
3274     case SVt_PVIO:
3275         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3276         goto common;
3277     case SVt_PVFM:
3278         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3279     default:
3280         location = &GvSV(dstr);
3281         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3282     common:
3283         if (intro) {
3284             if (stype == SVt_PVCV) {
3285                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3286                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3287                     GvCV(dstr) = NULL;
3288                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3289                     PL_sub_generation++;
3290                 }
3291             }
3292             SAVEGENERICSV(*location);
3293         }
3294         else
3295             dref = *location;
3296         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3297             CV* const cv = (CV*)*location;
3298             if (cv) {
3299                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3300                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3301                     {
3302                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3303                            it was a const and its value changed. */
3304                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3305                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3306                             NOOP;
3307                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3308                                the same constant. This probably means that
3309                                they are really the "same" proxy subroutine
3310                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3311                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3312                             */
3313                         }
3314                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3315                                  || (CvCONST(cv)
3316                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3317                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3318                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3319                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3320                                         (const char *)
3321                                         (CvCONST(cv)
3322                                          ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3323                                          : "Subroutine %s::%s redefined"),
3324                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3325                                         GvENAME((GV*)dstr));
3326                         }
3327                     }
3328                 if (!intro)
3329                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3330                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3331                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3332             }
3333             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3334             GvASSUMECV_on(dstr);
3335             PL_sub_generation++;
3336         }
3337         *location = sref;
3338         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3339             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3340             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3341         }
3342         break;
3343     }
3344     SvREFCNT_dec(dref);
3345     if (SvTAINTED(sstr))
3346         SvTAINT(dstr);
3347     return;
3348 }
3349
3350 void
3351 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3352 {
3353     dVAR;
3354     register U32 sflags;
3355     register int dtype;
3356     register svtype stype;
3357
3358     if (sstr == dstr)
3359         return;
3360     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3361     if (!sstr)
3362         sstr = &PL_sv_undef;
3363     stype = SvTYPE(sstr);
3364     dtype = SvTYPE(dstr);
3365
3366     SvAMAGIC_off(dstr);
3367     if ( SvVOK(dstr) )
3368     {
3369         /* need to nuke the magic */
3370         mg_free(dstr);
3371         SvRMAGICAL_off(dstr);
3372     }
3373
3374     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3375
3376     switch (stype) {
3377     case SVt_NULL:
3378       undef_sstr:
3379         if (dtype != SVt_PVGV) {
3380             (void)SvOK_off(dstr);
3381             return;
3382         }
3383         break;
3384     case SVt_IV:
3385         if (SvIOK(sstr)) {
3386             switch (dtype) {
3387             case SVt_NULL:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3389                 break;
3390             case SVt_NV:
3391             case SVt_RV:
3392             case SVt_PV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3394                 break;
3395             }
3396             (void)SvIOK_only(dstr);
3397             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3398             if (SvIsUV(sstr))
3399                 SvIsUV_on(dstr);
3400             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3401                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3402                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3403                may say).  */
3404             assert(!SvTAINTED(sstr));
3405             return;
3406         }
3407         goto undef_sstr;
3408
3409     case SVt_NV:
3410         if (SvNOK(sstr)) {
3411             switch (dtype) {
3412             case SVt_NULL:
3413             case SVt_IV:
3414                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3415                 break;
3416             case SVt_RV:
3417             case SVt_PV:
3418             case SVt_PVIV:
3419                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3420                 break;
3421             }
3422             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3423             (void)SvNOK_only(dstr);
3424             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3425                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3426                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3427                may say).  */
3428             assert(!SvTAINTED(sstr));
3429             return;
3430         }
3431         goto undef_sstr;
3432
3433     case SVt_RV:
3434         if (dtype < SVt_RV)
3435             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3436         break;
3437     case SVt_PVFM:
3438 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3439         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3440             if (dtype < SVt_PVIV)
3441                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3442             break;
3443         }
3444         /* Fall through */
3445 #endif
3446     case SVt_PV:
3447         if (dtype < SVt_PV)
3448             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3449         break;
3450     case SVt_PVIV:
3451         if (dtype < SVt_PVIV)
3452             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3453         break;
3454     case SVt_PVNV:
3455         if (dtype < SVt_PVNV)
3456             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3457         break;
3458     default:
3459         {
3460         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3461         if (PL_op)
3462             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3463         else
3464             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3465         }
3466         break;
3467
3468     case SVt_PVGV:
3469         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3470             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3471             return;
3472         }
3473         /*FALLTHROUGH*/
3474
3475     case SVt_PVMG:
3476     case SVt_PVLV:
3477     case SVt_PVBM:
3478         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3479             mg_get(sstr);
3480             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3481                 stype = SvTYPE(sstr);
3482                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3483                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3484                     return;
3485                 }
3486             }
3487         }
3488         if (stype == SVt_PVLV)
3489             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3490         else
3491             SvUPGRADE(dstr, (svtype)stype);
3492     }
3493
3494     /* dstr may have been upgraded.  */
3495     dtype = SvTYPE(dstr);
3496     sflags = SvFLAGS(sstr);
3497
3498     if (sflags & SVf_ROK) {
3499         if (dtype == SVt_PVGV &&
3500             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3501             sstr = SvRV(sstr);
3502             if (sstr == dstr) {
3503                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3504                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3505                 {
3506                     GvIMPORTED_on(dstr);
3507                 }
3508                 GvMULTI_on(dstr);
3509                 return;
3510             }
3511             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3512             return;
3513         }
3514
3515         if (dtype >= SVt_PV) {
3516             if (dtype == SVt_PVGV) {
3517                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3518                 return;
3519             }
3520             if (SvPVX_const(dstr)) {
3521                 SvPV_free(dstr);
3522                 SvLEN_set(dstr, 0);
3523                 SvCUR_set(dstr, 0);
3524             }
3525         }
3526         (void)SvOK_off(dstr);
3527         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3528         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3529         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3530         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3531         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3532         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3533     }
3534     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3535         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3536             if (ckWARN(WARN_MISC))
3537                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3538                             "Undefined value assigned to typeglob");
3539         }
3540         else {
3541             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3542             if (dstr != (SV*)gv) {
3543                 if (GvGP(dstr))
3544                     gp_free((GV*)dstr);
3545                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3546             }
3547         }
3548     }
3549     else if (sflags & SVp_POK) {
3550         bool isSwipe = 0;
3551
3552         /*
3553          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3554          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3555          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3556          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3557          */
3558
3559         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3560            and doing it now facilitates the COW check.  */
3561         (void)SvPOK_only(dstr);
3562
3563         if (
3564             /* We're not already COW  */
3565             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3566 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3567              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3568              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3569 #endif
3570              )
3571             &&
3572             !(isSwipe =
3573                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3574                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3575                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3576                                         /* and we're allowed to steal temps */
3577                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3578                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3579                                 /* and won't be needed again, potentially */
3580               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3581 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3582             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3583                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3584                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3585 #endif
3586             ) {
3587             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3588                Have to copy the string.  */
3589             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3590             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3591             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3592             SvCUR_set(dstr, len);
3593             *SvEND(dstr) = '\0';
3594         } else {
3595             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3596                be true in here.  */
3597             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3598                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3599             if (DEBUG_C_TEST) {
3600                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3601                 sv_dump(sstr);
3602                 sv_dump(dstr);
3603             }
3604 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3605             if (!isSwipe) {
3606                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3607                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3608                    it going un copy-on-write.
3609                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3610                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3611                    form to make it copy on write again */
3612                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3613                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3614                     SvREADONLY_on(sstr);
3615                     SvFAKE_on(sstr);
3616                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3617                        (about to become 2) */
3618                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3619                 }
3620             }
3621 #endif
3622             /* Initial code is common.  */
3623             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3624                 SvPV_free(dstr);
3625             }
3626
3627             if (!isSwipe) {
3628                 /* making another shared SV.  */
3629                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3630                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3631 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3632                 if (len) {
3633                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3634                     /* SvIsCOW_normal */
3635                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3636                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3637                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3638                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3639                 } else
3640 #endif
3641                 {
3642                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3643                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3644                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3645
3646                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3647                     SvPV_set(dstr,
3648                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3649                 }
3650                 SvLEN_set(dstr, len);
3651                 SvCUR_set(dstr, cur);
3652                 SvREADONLY_on(dstr);
3653                 SvFAKE_on(dstr);
3654                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3655             }
3656             else
3657                 {       /* Passes the swipe test.  */
3658                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3659                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3660                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3661
3662                 SvTEMP_off(dstr);
3663                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3664                 SvPV_set(sstr, NULL);
3665                 SvLEN_set(sstr, 0);
3666                 SvCUR_set(sstr, 0);
3667                 SvTEMP_off(sstr);
3668             }
3669         }
3670         if (sflags & SVp_NOK) {
3671             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3672         }
3673         if (sflags & SVp_IOK) {
3674             SvRELEASE_IVX(dstr);
3675             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3676             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3677                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3678             if (sflags & SVf_IVisUV)
3679                 SvIsUV_on(dstr);
3680         }
3681         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3682                                    |SVf_AMAGIC);
3683         {
3684             const MAGIC * const smg = SvVSTRING_mg(sstr);
3685             if (smg) {
3686                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3687                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3688                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3689             }
3690         }
3691     }
3692     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3693         (void)SvOK_off(dstr);
3694         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3695                                    |SVf_AMAGIC);
3696         if (sflags & SVp_IOK) {
3697             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3698             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3699         }
3700         if (sflags & SVp_NOK) {
3701             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3702         }
3703     }
3704     else {
3705         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3706             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3707                This feels bad. FIXME.  */
3708             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3709
3710             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3711                temporarily if it is on.  */
3712             SvFAKE_off(sstr);
3713             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3714             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3715             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3716         }
3717         else
3718             (void)SvOK_off(dstr);
3719     }
3720     if (SvTAINTED(sstr))
3721         SvTAINT(dstr);
3722 }
3723
3724 /*
3725 =for apidoc sv_setsv_mg
3726
3727 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3728
3729 =cut
3730 */
3731
3732 void
3733 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3734 {
3735     sv_setsv(dstr,sstr);
3736     SvSETMAGIC(dstr);
3737 }
3738
3739 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3740 SV *
3741 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3742 {
3743     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3744     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3745     register char *new_pv;
3746
3747     if (DEBUG_C_TEST) {
3748         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3749                       sstr, dstr);
3750         sv_dump(sstr);
3751         if (dstr)
3752                     sv_dump(dstr);
3753     }
3754
3755     if (dstr) {
3756         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3757             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3758         else if (SvPVX_const(dstr))
3759             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3760     }
3761     else
3762         new_SV(dstr);
3763     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3764
3765     assert (SvPOK(sstr));
3766     assert (SvPOKp(sstr));
3767     assert (!SvIOK(sstr));
3768     assert (!SvIOKp(sstr));
3769     assert (!SvNOK(sstr));
3770     assert (!SvNOKp(sstr));
3771
3772     if (SvIsCOW(sstr)) {
3773
3774         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3775             /* source is a COW shared hash key.  */
3776             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3777                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3778             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3779             goto common_exit;
3780         }
3781         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3782     } else {
3783         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3784         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3785         SvREADONLY_on(sstr);
3786         SvFAKE_on(sstr);
3787         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3788                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3789         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3790     }
3791     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3792     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3793
3794   common_exit:
3795     SvPV_set(dstr, new_pv);
3796     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3797     if (SvUTF8(sstr))
3798         SvUTF8_on(dstr);
3799     SvLEN_set(dstr, len);
3800     SvCUR_set(dstr, cur);
3801     if (DEBUG_C_TEST) {
3802         sv_dump(dstr);
3803     }
3804     return dstr;
3805 }
3806 #endif
3807
3808 /*
3809 =for apidoc sv_setpvn
3810
3811 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3812 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3813 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3814
3815 =cut
3816 */
3817
3818 void
3819 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3820 {
3821     dVAR;
3822     register char *dptr;
3823
3824     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3825     if (!ptr) {
3826         (void)SvOK_off(sv);
3827         return;
3828     }
3829     else {
3830         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3831         const IV iv = len;
3832         if (iv < 0)
3833             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3834     }
3835     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3836
3837     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3838     Move(ptr,dptr,len,char);
3839     dptr[len] = '\0';
3840     SvCUR_set(sv, len);
3841     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3842     SvTAINT(sv);
3843 }
3844
3845 /*
3846 =for apidoc sv_setpvn_mg
3847
3848 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3849
3850 =cut
3851 */
3852
3853 void
3854 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3855 {
3856     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3857     SvSETMAGIC(sv);
3858 }
3859
3860 /*
3861 =for apidoc sv_setpv
3862
3863 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3864 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3865
3866 =cut
3867 */
3868
3869 void
3870 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3871 {
3872     dVAR;
3873     register STRLEN len;
3874
3875     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3876     if (!ptr) {
3877         (void)SvOK_off(sv);
3878         return;
3879     }
3880     len = strlen(ptr);
3881     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3882
3883     SvGROW(sv, len + 1);
3884     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3885     SvCUR_set(sv, len);
3886     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3887     SvTAINT(sv);
3888 }
3889
3890 /*
3891 =for apidoc sv_setpv_mg
3892
3893 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3894
3895 =cut
3896 */
3897
3898 void
3899 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3900 {
3901     sv_setpv(sv,ptr);
3902     SvSETMAGIC(sv);
3903 }
3904
3905 /*
3906 =for apidoc sv_usepvn_flags
3907
3908 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3909 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3910 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3911 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3912 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3913 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3914 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3915 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3916
3917 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3918 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3919 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3920 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3927 {
3928     dVAR;
3929     STRLEN allocate;
3930     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3931     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3932     if (!ptr) {
3933         (void)SvOK_off(sv);
3934         if (flags & SV_SMAGIC)
3935             SvSETMAGIC(sv);
3936         return;
3937     }
3938     if (SvPVX_const(sv))
3939         SvPV_free(sv);
3940
3941 #ifdef DEBUGGING
3942     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3943         assert(ptr[len] == '\0');
3944 #endif
3945
3946     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3947         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3948     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3949         /* It's long enough - do nothing.
3950            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3951     } else {
3952 #ifdef DEBUGGING
3953         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3954         char *new_ptr = (char*)safemalloc(allocate);
3955         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3956         PoisonFree(ptr,len,char);
3957         Safefree(ptr);
3958         ptr = new_ptr;
3959 #else
3960         ptr = (char*) saferealloc (ptr, allocate);
3961 #endif
3962     }
3963     SvPV_set(sv, ptr);
3964     SvCUR_set(sv, len);
3965     SvLEN_set(sv, allocate);
3966     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3967         *SvEND(sv) = '\0';
3968     }
3969     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3970     SvTAINT(sv);
3971     if (flags & SV_SMAGIC)
3972         SvSETMAGIC(sv);
3973 }
3974
3975 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3976 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3977    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3978    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3979    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3980    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3981 STATIC void
3982 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3983 {
3984     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3985          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3986         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3987
3988         if (current == sv) {
3989             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3990                in the loop.)
3991                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3992             SvFAKE_off(after);
3993             SvREADONLY_off(after);
3994         } else {
3995             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3996             SV *next;
3997             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3998                 assert (next);
3999                 current = next;
4000                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
4001                     a pointer into a closed loop.  */
4002                 assert (current != after);
4003                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
4004             }
4005             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4006             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4007         }
4008     } else {
4009         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4010     }
4011 }
4012
4013 int
4014 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4015 {
4016     if (SvIsCOW(sv))
4017         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4018     SvOOK_off(sv);
4019     return 0;
4020 }
4021 #endif
4022 /*
4023 =for apidoc sv_force_normal_flags
4024
4025 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4026 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4027 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4028 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4029 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4030 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4031 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4032 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4033 with flags set to 0.
4034
4035 =cut
4036 */
4037
4038 void
4039 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4040 {
4041     dVAR;
4042 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4043     if (SvREADONLY(sv)) {
4044         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4045         if (SvFAKE(sv)) {
4046             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4047             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4048             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4049             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4050             if (DEBUG_C_TEST) {
4051                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4052                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4053                               (long) flags);
4054                 sv_dump(sv);
4055             }
4056             SvFAKE_off(sv);
4057             SvREADONLY_off(sv);
4058             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4059             SvPV_set(sv, NULL);
4060             SvLEN_set(sv, 0);
4061             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4062                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4063                 SvPOK_off(sv);
4064             } else {
4065                 SvGROW(sv, cur + 1);
4066                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4067                 SvCUR_set(sv, cur);
4068                 *SvEND(sv) = '\0';
4069             }
4070             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4071             if (DEBUG_C_TEST) {
4072                 sv_dump(sv);
4073             }
4074         }
4075         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4076             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4077         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4078     }
4079 #else
4080     if (SvREADONLY(sv)) {
4081         if (SvFAKE(sv)) {
4082             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4083             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4084             SvFAKE_off(sv);
4085             SvREADONLY_off(sv);
4086             SvPV_set(sv, NULL);
4087             SvLEN_set(sv, 0);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4092         }
4093         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4094             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4095     }
4096 #endif
4097     if (SvROK(sv))
4098         sv_unref_flags(sv, flags);
4099     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4100         sv_unglob(sv);
4101 }
4102
4103 /*
4104 =for apidoc sv_chop
4105
4106 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4107 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4108 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4109 string. Uses the "OOK hack".
4110 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4111 refer to the same chunk of data.
4112
4113 =cut
4114 */
4115
4116 void
4117 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4118 {
4119     register STRLEN delta;
4120     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4121         return;
4122     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4123     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4124     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4125         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4126
4127     if (!SvOOK(sv)) {
4128         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4129             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4130             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4131             SvGROW(sv, len + 1);
4132             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4133             *SvEND(sv) = '\0';
4134         }
4135         SvIV_set(sv, 0);
4136         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4137            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4138         */
4139         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4140     }
4141     SvNIOK_off(sv);
4142     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4143     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4144     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4145     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4146 }
4147
4148 /*
4149 =for apidoc sv_catpvn
4150
4151 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4152 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4153 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4154 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4155
4156 =for apidoc sv_catpvn_flags
4157
4158 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4159 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4160 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4161 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4162 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4163 in terms of this function.
4164
4165 =cut
4166 */
4167
4168 void
4169 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4170 {
4171     dVAR;
4172     STRLEN dlen;
4173     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4174
4175     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4176     if (sstr == dstr)
4177         sstr = SvPVX_const(dsv);
4178     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4179     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4180     *SvEND(dsv) = '\0';
4181     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4182     SvTAINT(dsv);
4183     if (flags & SV_SMAGIC)
4184         SvSETMAGIC(dsv);
4185 }
4186
4187 /*
4188 =for apidoc sv_catsv
4189
4190 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4191 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4192 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4193
4194 =for apidoc sv_catsv_flags
4195
4196 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4197 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4198 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4199 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4200
4201 =cut */
4202
4203 void
4204 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4205 {
4206     dVAR;
4207     if (ssv) {
4208         STRLEN slen;
4209         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4210         if (spv) {
4211             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4212                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4213                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4214                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4215                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4216                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4217             */
4218             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4219             I32 dutf8;
4220
4221             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4222                 mg_get(dsv);
4223             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4224
4225             if (dutf8 != sutf8) {
4226                 if (dutf8) {
4227                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4228                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4229
4230                     sv_utf8_upgrade(csv);
4231                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4232                 }
4233                 else
4234                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4235             }
4236             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4237         }
4238     }
4239     if (flags & SV_SMAGIC)
4240         SvSETMAGIC(dsv);
4241 }
4242
4243 /*
4244 =for apidoc sv_catpv
4245
4246 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4247 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4248 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4249
4250 =cut */
4251
4252 void
4253 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4254 {
4255     dVAR;
4256     register STRLEN len;
4257     STRLEN tlen;
4258     char *junk;
4259
4260     if (!ptr)
4261         return;
4262     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4263     len = strlen(ptr);
4264     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4265     if (ptr == junk)
4266         ptr = SvPVX_const(sv);
4267     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4268     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4269     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4270     SvTAINT(sv);
4271 }
4272
4273 /*
4274 =for apidoc sv_catpv_mg
4275
4276 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4277
4278 =cut
4279 */
4280
4281 void
4282 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4283 {
4284     sv_catpv(sv,ptr);
4285     SvSETMAGIC(sv);
4286 }
4287
4288 /*
4289 =for apidoc newSV
4290
4291 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4292 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4293 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4294 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4295
4296 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4297 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4298 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4299 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4300 modules supporting older perls.
4301
4302 =cut
4303 */
4304
4305 SV *
4306 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4307 {
4308     dVAR;
4309     register SV *sv;
4310
4311     new_SV(sv);
4312     if (len) {
4313         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4314         SvGROW(sv, len + 1);
4315     }
4316     return sv;
4317 }
4318 /*
4319 =for apidoc sv_magicext
4320
4321 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4322 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4323
4324 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4325 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4326 one instance of the same 'how'.
4327
4328 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4329 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4330 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4331 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4332
4333 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4334
4335 =cut
4336 */
4337 MAGIC * 
4338 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4339                  const char* name, I32 namlen)
4340 {
4341     dVAR;
4342     MAGIC* mg;
4343
4344     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4345         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4346     }
4347     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4348     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4349     SvMAGIC_set(sv, mg);
4350
4351     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4352        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4353        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4354        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4355
4356        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4357        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4358
4359     */
4360     if (!obj || obj == sv ||
4361         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4362         how == PERL_MAGIC_qr ||
4363         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4364         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4365             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4366             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4367             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4368     {
4369         mg->mg_obj = obj;
4370     }
4371     else {
4372         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4373         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4374     }
4375
4376     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4377        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4378        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4379        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4380        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4381        reference.
4382     */
4383
4384     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4385         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4386     {
4387       sv_rvweaken(obj);
4388     }
4389
4390     mg->mg_type = how;
4391     mg->mg_len = namlen;
4392     if (name) {
4393         if (namlen > 0)
4394             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4395         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4396             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4397         else
4398             mg->mg_ptr = (char *) name;
4399     }
4400     mg->mg_virtual = vtable;
4401
4402     mg_magical(sv);
4403     if (SvGMAGICAL(sv))
4404         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4405     return mg;
4406 }
4407
4408 /*
4409 =for apidoc sv_magic
4410
4411 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4412 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4413
4414 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4415 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4416
4417 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4418 to add more than one instance of the same 'how'.
4419
4420 =cut
4421 */
4422
4423 void
4424 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4425 {
4426     dVAR;
4427     MGVTBL *vtable;
4428     MAGIC* mg;
4429
4430 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4431     if (SvIsCOW(sv))
4432         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4433 #endif
4434     if (SvREADONLY(sv)) {
4435         if (
4436             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4437              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4438             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4439
4440             && IN_PERL_RUNTIME
4441             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4442             && how != PERL_MAGIC_bm
4443             && how != PERL_MAGIC_fm
4444             && how != PERL_MAGIC_sv
4445             && how != PERL_MAGIC_backref
4446            )
4447         {
4448             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4449         }
4450     }
4451     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4452         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4453             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4454                existing one
4455              */
4456             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4457                 mg->mg_len |= 1;
4458                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4459                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4460                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4461                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4462             }
4463             return;
4464         }
4465     }
4466
4467     switch (how) {
4468     case PERL_MAGIC_sv:
4469         vtable = &PL_vtbl_sv;
4470         break;
4471     case PERL_MAGIC_overload:
4472         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4473         break;
4474     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4475         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4476         break;
4477     case PERL_MAGIC_overload_table:
4478         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4479         break;
4480     case PERL_MAGIC_bm:
4481         vtable = &PL_vtbl_bm;
4482         break;
4483     case PERL_MAGIC_regdata:
4484         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4485         break;
4486     case PERL_MAGIC_regdatum:
4487         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4488         break;
4489     case PERL_MAGIC_env:
4490         vtable = &PL_vtbl_env;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_fm:
4493         vtable = &PL_vtbl_fm;
4494         break;
4495     case PERL_MAGIC_envelem:
4496         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4497         break;
4498     case PERL_MAGIC_regex_global:
4499         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4500         break;
4501     case PERL_MAGIC_isa:
4502         vtable = &PL_vtbl_isa;
4503         break;
4504     case PERL_MAGIC_isaelem:
4505         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_nkeys:
4508         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4509         break;
4510     case PERL_MAGIC_dbfile:
4511         vtable = NULL;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_dbline:
4514         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4515         break;
4516 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4517     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4518         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4519         break;
4520 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4521     case PERL_MAGIC_tied:
4522         vtable = &PL_vtbl_pack;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4525     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4526         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_qr:
4529         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_hints:
4532         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4533     case PERL_MAGIC_sig:
4534         vtable = &PL_vtbl_sig;
4535         break;
4536     case PERL_MAGIC_sigelem:
4537         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4538         break;
4539     case PERL_MAGIC_taint:
4540         vtable = &PL_vtbl_taint;
4541         break;
4542     case PERL_MAGIC_uvar:
4543         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_vec:
4546         vtable = &PL_vtbl_vec;
4547         break;
4548     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4549     case PERL_MAGIC_rhash:
4550     case PERL_MAGIC_symtab:
4551     case PERL_MAGIC_vstring:
4552         vtable = NULL;
4553         break;
4554     case PERL_MAGIC_utf8:
4555         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4556         break;
4557     case PERL_MAGIC_substr:
4558         vtable = &PL_vtbl_substr;
4559         break;
4560     case PERL_MAGIC_defelem:
4561         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4562         break;
4563     case PERL_MAGIC_arylen:
4564         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4565         break;
4566     case PERL_MAGIC_pos:
4567         vtable = &PL_vtbl_pos;
4568         break;
4569     case PERL_MAGIC_backref:
4570         vtable = &PL_vtbl_backref;
4571         break;
4572     case PERL_MAGIC_hintselem:
4573         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4574         break;
4575     case PERL_MAGIC_ext:
4576         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4577         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4578         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4579         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4580         vtable = NULL;
4581         break;
4582     default:
4583         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4584     }
4585
4586     /* Rest of work is done else where */
4587     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4588
4589     switch (how) {
4590     case PERL_MAGIC_taint:
4591         mg->mg_len = 1;
4592         break;
4593     case PERL_MAGIC_ext:
4594     case PERL_MAGIC_dbfile:
4595         SvRMAGICAL_on(sv);
4596         break;
4597     }
4598 }
4599
4600 /*
4601 =for apidoc sv_unmagic
4602
4603 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4604
4605 =cut
4606 */
4607
4608 int
4609 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4610 {
4611     MAGIC* mg;
4612     MAGIC** mgp;
4613     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4614         return 0;
4615     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4616     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4617         if (mg->mg_type == type) {
4618             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4619             *mgp = mg->mg_moremagic;
4620             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4621                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4622             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4623                 if (mg->mg_len > 0)
4624                     Safefree(mg->mg_ptr);
4625                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4626                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4627                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4628                     Safefree(mg->mg_ptr);
4629             }
4630             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4631                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4632             Safefree(mg);
4633         }
4634         else
4635             mgp = &mg->mg_moremagic;
4636     }
4637     if (!SvMAGIC(sv)) {
4638         SvMAGICAL_off(sv);
4639         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4640         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4641     }
4642
4643     return 0;
4644 }
4645
4646 /*
4647 =for apidoc sv_rvweaken
4648
4649 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4650 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4651 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4652 associated with that magic. If the RV is magical, set magic will be
4653 called after the RV is cleared.
4654
4655 =cut
4656 */
4657
4658 SV *
4659 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4660 {
4661     SV *tsv;
4662     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4663         return sv;
4664     if (!SvROK(sv))
4665         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4666     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4667         if (ckWARN(WARN_MISC))
4668             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4669         return sv;
4670     }
4671     tsv = SvRV(sv);
4672     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4673     SvWEAKREF_on(sv);
4674     SvREFCNT_dec(tsv);
4675     return sv;
4676 }
4677
4678 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4679  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4680  */
4681
4682 void
4683 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4684 {
4685     dVAR;
4686     AV *av;
4687
4688     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4689         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4690
4691         av = *avp;
4692         if (!av) {
4693             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4694             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4695
4696             if (mg) {
4697                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4698                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4699                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4700                 mg->mg_obj = NULL;
4701                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4702                    there's no AV to free up.  */
4703                 mg->mg_virtual = 0;
4704                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4705             } else {
4706                 av = newAV();
4707                 AvREAL_off(av);
4708                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4709             }
4710             *avp = av;
4711         }
4712     } else {
4713         const MAGIC *const mg
4714             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4715         if (mg)
4716             av = (AV*)mg->mg_obj;
4717         else {
4718             av = newAV();
4719             AvREAL_off(av);
4720             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4721             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4722              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4723              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4724         }
4725     }
4726     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4727         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4728     }
4729     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4730 }
4731
4732 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4733  * with the SV we point to.
4734  */
4735
4736 STATIC void
4737 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4738 {
4739     dVAR;
4740     AV *av = NULL;
4741     SV **svp;
4742     I32 i;
4743
4744     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4745         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4746         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4747            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4748            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4749            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4750     }
4751     if (!av) {
4752         const MAGIC *const mg
4753             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4754         if (mg)
4755             av = (AV *)mg->mg_obj;
4756     }
4757     if (!av) {
4758         if (PL_in_clean_all)
4759             return;
4760         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4761     }
4762
4763     if (SvIS_FREED(av))
4764         return;
4765
4766     svp = AvARRAY(av);
4767     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4768        not assume this.  */
4769     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4770         if (svp[i] == sv) {
4771             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4772             if (i != fill) {
4773                 /* We weren't the last entry.
4774                    An unordered list has this property that you can take the
4775                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4776                    an unordered list :-)
4777                 */
4778                 svp[i] = svp[fill];
4779             }
4780             svp[fill] = NULL;
4781             AvFILLp(av) = fill - 1;
4782         }
4783     }
4784 }
4785
4786 int
4787 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4788 {
4789     SV **svp = AvARRAY(av);
4790
4791     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4792
4793     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4794        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4795     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4796         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4797
4798         while (svp <= last) {
4799             if (*svp) {
4800                 SV *const referrer = *svp;
4801                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4802                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4803                     SvRV_set(referrer, 0);
4804                     SvOK_off(referrer);
4805                     SvWEAKREF_off(referrer);
4806                     SvSETMAGIC(referrer);
4807                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4808                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4809                     /* You lookin' at me?  */
4810                     assert(GvSTASH(referrer));
4811                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4812                     GvSTASH(referrer) = 0;
4813                 } else {
4814                     Perl_croak(aTHX_
4815                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4816                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4817                 }
4818
4819                 *svp = NULL;
4820             }
4821             svp++;
4822         }
4823     }
4824     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4825     return 0;
4826 }
4827
4828 /*
4829 =for apidoc sv_insert
4830
4831 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4832 the Perl substr() function.
4833
4834 =cut
4835 */
4836
4837 void
4838 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4839 {
4840     dVAR;
4841     register char *big;
4842     register char *mid;
4843     register char *midend;
4844     register char *bigend;
4845     register I32 i;
4846     STRLEN curlen;
4847
4848
4849     if (!bigstr)
4850         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4851     SvPV_force(bigstr, curlen);
4852     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4853     if (offset + len > curlen) {
4854         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4855         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4856         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4857     }
4858
4859     SvTAINT(bigstr);
4860     i = littlelen - len;
4861     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4862         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4863         mid = big + offset + len;
4864         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4865         bigend += i;
4866         *bigend = '\0';
4867         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4868             *--bigend = *--midend;
4869         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4870         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4871         SvSETMAGIC(bigstr);
4872         return;
4873     }
4874     else if (i == 0) {
4875         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4876         SvSETMAGIC(bigstr);
4877         return;
4878     }
4879
4880     big = SvPVX(bigstr);
4881     mid = big + offset;
4882     midend = mid + len;
4883     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4884
4885     if (midend > bigend)
4886         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4887
4888     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4889         if (littlelen) {
4890             Move(little, mid, littlelen,char);
4891             mid += littlelen;
4892         }
4893         i = bigend - midend;
4894         if (i > 0) {
4895             Move(midend, mid, i,char);
4896             mid += i;
4897         }
4898         *mid = '\0';
4899         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4900     }
4901     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4902         midend -= littlelen;
4903         mid = midend;
4904         sv_chop(bigstr,midend-i);
4905         big += i;
4906         while (i--)
4907             *--midend = *--big;
4908         if (littlelen)
4909             Move(little, mid, littlelen,char);
4910     }
4911     else if (littlelen) {
4912         midend -= littlelen;
4913         sv_chop(bigstr,midend);
4914         Move(little,midend,littlelen,char);
4915     }
4916     else {
4917         sv_chop(bigstr,midend);
4918     }
4919     SvSETMAGIC(bigstr);
4920 }
4921
4922 /*
4923 =for apidoc sv_replace
4924
4925 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4926 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4927 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4928 and any magic in the source is discarded.
4929 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4930 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4931
4932 =cut
4933 */
4934
4935 void
4936 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4937 {
4938     dVAR;
4939     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4940     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4941     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4942         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4943                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4944     }
4945     if (SvMAGICAL(sv)) {
4946         if (SvMAGICAL(nsv))
4947             mg_free(nsv);
4948         else
4949             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4950         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4951         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4952         SvMAGICAL_off(sv);
4953         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4954     }
4955     SvREFCNT(sv) = 0;
4956     sv_clear(sv);
4957     assert(!SvREFCNT(sv));
4958 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4959     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4960     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4961     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4962     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4963 #else
4964     StructCopy(nsv,sv,SV);
4965 #endif
4966     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4967        it would be unclear.  */
4968     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4969         SvANY(sv)
4970             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4971     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4972         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4973     }
4974         
4975
4976 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4977     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4978         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4979            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4980         SV *next;
4981         SV *current = nsv;
4982         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4983             assert(next);
4984             current = next;
4985             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4986         }
4987         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4988         if (DEBUG_C_TEST) {
4989             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4990             sv_dump(current);
4991             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4992                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4993                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4994         }
4995         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4996     }
4997 #endif
4998     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4999     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
5000     SvREFCNT(nsv) = 0;
5001     del_SV(nsv);
5002 }
5003
5004 /*
5005 =for apidoc sv_clear
5006
5007 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5008 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5009 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5010 to be live during global destruction etc.
5011 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5012 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5013 instead.
5014
5015 =cut
5016 */
5017
5018 void
5019 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5020 {
5021     dVAR;
5022     const U32 type = SvTYPE(sv);
5023     const struct body_details *const sv_type_details
5024         = bodies_by_type + type;
5025
5026     assert(sv);
5027     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5028
5029     if (type <= SVt_IV) {
5030         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5031            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5032            table.  */
5033         return;
5034     }
5035
5036     if (SvOBJECT(sv)) {
5037         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5038             dSP;
5039             HV* stash;
5040             do {        
5041                 CV* destructor;
5042                 stash = SvSTASH(sv);
5043                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5044                 if (destructor) {
5045                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5046                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5047                     ENTER;
5048                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5049                     EXTEND(SP, 2);
5050                     PUSHMARK(SP);
5051                     PUSHs(tmpref);
5052                     PUTBACK;
5053                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5054                 
5055                 
5056                     POPSTACK;
5057                     SPAGAIN;
5058                     LEAVE;
5059                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5060                         /* tmpref is not kept alive! */
5061                         SvREFCNT(sv)--;
5062                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5063                         SvROK_off(tmpref);
5064                     }
5065                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5066                 }
5067             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5068
5069
5070             if (SvREFCNT(sv)) {
5071                 if (PL_in_clean_objs)
5072                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5073                           HvNAME_get(stash));
5074                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5075                 return;
5076             }
5077         }
5078
5079         if (SvOBJECT(sv)) {
5080             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5081             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5082             if (type != SVt_PVIO)
5083                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5084         }
5085     }
5086     if (type >= SVt_PVMG) {
5087         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) && SvPAD_OUR(sv)) {
5088             SvREFCNT_dec(OURSTASH(sv));
5089         } else if (SvMAGIC(sv))
5090             mg_free(sv);
5091         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5092             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5093     }
5094     switch (type) {
5095     case SVt_PVIO:
5096         if (IoIFP(sv) &&
5097             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5098             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5099             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5100         {
5101             io_close((IO*)sv, FALSE);
5102         }
5103         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5104             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5105         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5106         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5107         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5108         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5109         goto freescalar;
5110     case SVt_PVBM:
5111         goto freescalar;
5112     case SVt_PVCV:
5113     case SVt_PVFM:
5114         cv_undef((CV*)sv);
5115         goto freescalar;
5116     case SVt_PVHV:
5117         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5118         hv_undef((HV*)sv);
5119         break;
5120     case SVt_PVAV:
5121         av_undef((AV*)sv);
5122         break;
5123     case SVt_PVLV:
5124         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5125             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5126             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5127             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5128         }
5129         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5130             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5131         goto freescalar;
5132     case SVt_PVGV:
5133         gp_free((GV*)sv);
5134         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5135             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5136         }
5137         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5138            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5139         if (GvSTASH(sv))
5140             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5141     case SVt_PVMG:
5142     case SVt_PVNV:
5143     case SVt_PVIV:
5144       freescalar:
5145         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5146         if (SvOOK(sv)) {
5147             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5148             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5149         }
5150     case SVt_PV:
5151     case SVt_RV:
5152         if (SvROK(sv)) {
5153             SV * const target = SvRV(sv);
5154             if (SvWEAKREF(sv))
5155                 sv_del_backref(target, sv);
5156             else
5157                 SvREFCNT_dec(target);
5158         }
5159 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5160         else if (SvPVX_const(sv)) {
5161             if (SvIsCOW(sv)) {
5162                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5163                    then recheck the COW status.  */
5164                 if (DEBUG_C_TEST) {
5165                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5166                     sv_dump(sv);
5167                 }
5168                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5169                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5170                 /* And drop it here.  */
5171                 SvFAKE_off(sv);
5172             } else if (SvLEN(sv)) {
5173                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5174             }
5175         }
5176 #else
5177         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5178             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5179         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5180             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5181             SvFAKE_off(sv);
5182         }
5183 #endif
5184         break;
5185     case SVt_NV:
5186         break;
5187     }
5188
5189     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5190     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5191
5192     if (sv_type_details->arena) {
5193         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5194                  &PL_body_roots[type]);
5195     }
5196     else if (sv_type_details->body_size) {
5197         my_safefree(SvANY(sv));
5198     }
5199 }
5200
5201 /*
5202 =for apidoc sv_newref
5203
5204 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5205 instead.
5206
5207 =cut
5208 */
5209
5210 SV *
5211 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5212 {
5213     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5214     if (sv)
5215         (SvREFCNT(sv))++;
5216     return sv;
5217 }
5218
5219 /*
5220 =for apidoc sv_free
5221
5222 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5223 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5224 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5225 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5226
5227 =cut
5228 */
5229
5230 void
5231 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5232 {
5233     dVAR;
5234     if (!sv)
5235         return;
5236     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5237         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5238             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5239              * trigger cleanup */
5240             return;
5241         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5242             return;
5243         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5244             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5245             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5246             return;
5247         }
5248         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5249             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5250                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5251                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5252 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5253             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5254 #endif
5255         }
5256         return;
5257     }
5258     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5259         return;
5260     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5261 }
5262
5263 void
5264 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5265 {
5266     dVAR;
5267 #ifdef DEBUGGING
5268     if (SvTEMP(sv)) {
5269         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5270             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5271                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5272                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5273         return;
5274     }
5275 #endif
5276     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5277         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5278         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5279         return;
5280     }
5281     sv_clear(sv);
5282     if (! SvREFCNT(sv))
5283         del_SV(sv);
5284 }
5285
5286 /*
5287 =for apidoc sv_len
5288
5289 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5290 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5291
5292 =cut
5293 */
5294
5295 STRLEN
5296 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5297 {
5298     STRLEN len;
5299
5300     if (!sv)
5301         return 0;
5302
5303     if (SvGMAGICAL(sv))
5304         len = mg_length(sv);
5305     else
5306         (void)SvPV_const(sv, len);
5307     return len;
5308 }
5309
5310 /*
5311 =for apidoc sv_len_utf8
5312
5313 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5314 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5315
5316 =cut
5317 */
5318
5319 /*
5320  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5321  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5322  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5323  * This allows the cache to store the character length of the string without
5324  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5325  *
5326  */
5327
5328 STRLEN
5329 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5330 {
5331     if (!sv)
5332         return 0;
5333
5334     if (SvGMAGICAL(sv))
5335         return mg_length(sv);
5336     else
5337     {
5338         STRLEN len;
5339         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5340
5341         if (PL_utf8cache) {
5342             STRLEN ulen;
5343             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5344
5345             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5346                 ulen = mg->mg_len;
5347                 if (PL_utf8cache < 0) {
5348                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5349                     if (real != ulen) {
5350                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5351                            recurse infinitely while printing error messages.
5352                         */
5353                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5354                         PL_utf8cache = 0;
5355                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5356                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5357                                    (UV) ulen, (UV) real, (void*)sv);
5358                     }
5359                 }
5360             }
5361             else {
5362                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5363                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5364                     if (!mg) {
5365                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5366                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5367                     }
5368                     assert(mg);
5369                     mg->mg_len = ulen;
5370                 }
5371             }
5372             return ulen;
5373         }
5374         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5375     }
5376 }
5377
5378 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5379    offset.  */
5380 static STRLEN
5381 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5382                       STRLEN uoffset)
5383 {
5384     const U8 *s = start;
5385
5386     while (s < send && uoffset--)
5387         s += UTF8SKIP(s);
5388     if (s > send) {
5389         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5390            it's actually a bounds error  */
5391         s = send;
5392     }
5393     return s - start;
5394 }
5395
5396 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5397    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5398    the passed in UTF-8 offset.  */
5399 static STRLEN
5400 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5401                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5402 {
5403     STRLEN backw = uend - uoffset;
5404     if (uoffset < 2 * backw) {
5405         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5406            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5407            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5408         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5409     }
5410
5411     while (backw--) {
5412         send--;
5413         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5414             send--;
5415     }
5416     return send - start;
5417 }
5418
5419 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5420    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5421    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5422    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5423    help reduce the amount of linear searching.
5424    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5425    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5426    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5427 static STRLEN
5428 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5429                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5430                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5431     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5432     bool found = FALSE;
5433
5434     assert (uoffset >= uoffset0);
5435
5436     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5437         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5438         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5439             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5440             if (cache[0] == uoffset) {
5441                 /* An exact match. */
5442                 return cache[1];
5443             }
5444             if (cache[2] == uoffset) {
5445                 /* An exact match. */
5446                 return cache[3];
5447             }
5448
5449             if (cache[0] < uoffset) {
5450                 /* The cache already knows part of the way.   */
5451                 if (cache[0] > uoffset0) {
5452                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5453                     uoffset0 = cache[0];
5454                     boffset0 = cache[1];
5455                 }
5456                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5457                     /* And we know the end too.  */
5458                     boffset = boffset0
5459                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5460                                               uoffset - uoffset0,
5461                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5462                 } else {
5463                     boffset = boffset0
5464                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5465                                                 send, uoffset - uoffset0);
5466                 }
5467             }
5468             else if (cache[2] < uoffset) {
5469                 /* We're between the two cache entries.  */
5470                 if (cache[2] > uoffset0) {
5471                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5472                     uoffset0 = cache[2];
5473                     boffset0 = cache[3];
5474                 }
5475
5476                 boffset = boffset0
5477                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5478                                           start + cache[1],
5479                                           uoffset - uoffset0,
5480                                           cache[0] - uoffset0);
5481             } else {
5482                 boffset = boffset0
5483                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5484                                           start + cache[3],
5485                                           uoffset - uoffset0,
5486                                           cache[2] - uoffset0);
5487             }
5488             found = TRUE;
5489         }
5490         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5491             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5492             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5493                need to worry about the other possibility.  */
5494             boffset = boffset0
5495                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5496                                       uoffset - uoffset0,
5497                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5498             found = TRUE;
5499         }
5500     }
5501
5502     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5503         const STRLEN real_boffset
5504             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5505                                                send, uoffset - uoffset0);
5506
5507         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5508             if (real_boffset != boffset) {
5509                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5510                    infinitely while printing error messages.  */
5511                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5512                 PL_utf8cache = 0;
5513                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5514                            " real %"UVf" for %"SVf,
5515                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, (void*)sv);
5516             }
5517         }
5518         boffset = real_boffset;
5519     }
5520
5521     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5522     return boffset;
5523 }
5524
5525
5526 /*
5527 =for apidoc sv_pos_u2b
5528
5529 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5530 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5531 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5532 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5533 type coercion.
5534
5535 =cut
5536 */
5537
5538 /*
5539  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5540  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5541  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5542  *
5543  */
5544
5545 void
5546 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5547 {
5548     const U8 *start;
5549     STRLEN len;
5550
5551     if (!sv)
5552         return;
5553
5554     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5555     if (len) {
5556         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5557         const U8 * const send = start + len;
5558         MAGIC *mg = NULL;
5559         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5560                                              uoffset, 0, 0);
5561
5562         *offsetp = (I32) boffset;
5563
5564         if (lenp) {
5565             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5566             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5567             const STRLEN boffset2
5568                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5569                                       uoffset, boffset) - boffset;
5570
5571             *lenp = boffset2;
5572         }
5573     }
5574     else {
5575          *offsetp = 0;
5576          if (lenp)
5577               *lenp = 0;
5578     }
5579
5580     return;
5581 }
5582
5583 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5584    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5585    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5586    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5587
5588    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5589    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5590    RMS of the intervals between known byte offsets.
5591
5592    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5593    0: larger UTF-8 offset
5594    1: corresponding byte offset
5595    2: smaller UTF-8 offset
5596    3: corresponding byte offset
5597
5598    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5599    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5600    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5601    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5602    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5603    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5604    from.   
5605 */
5606 static void
5607 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5608                            STRLEN blen)
5609 {
5610     STRLEN *cache;
5611     if (SvREADONLY(sv))
5612         return;
5613
5614     if (!*mgp) {
5615         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5616                            0);
5617         (*mgp)->mg_len = -1;
5618     }
5619     assert(*mgp);
5620
5621     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5622         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5623         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5624     }
5625     assert(cache);
5626
5627     if (PL_utf8cache < 0) {
5628         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5629         const U8 *const end = start + byte;
5630         STRLEN realutf8 = 0;
5631
5632         while (start < end) {
5633             start += UTF8SKIP(start);
5634             realutf8++;
5635         }
5636
5637         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5638            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5639            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5640            the caching code in 5.8.1.  */
5641
5642         if (realutf8 != utf8) {
5643             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5644                infinitely while printing error messages.  */
5645             SAVEI8(PL_utf8cache);
5646             PL_utf8cache = 0;
5647             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5648                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, (void*)sv);
5649         }
5650     }
5651
5652     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5653        that deals with unbounded ends.  */
5654        
5655     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5656     if (cache[1] == 0) {
5657         /* Cache is totally empty  */
5658         cache[0] = utf8;
5659         cache[1] = byte;
5660     } else if (cache[3] == 0) {
5661         if (byte > cache[1]) {
5662             /* New one is larger, so goes first.  */
5663             cache[2] = cache[0];
5664             cache[3] = cache[1];
5665             cache[0] = utf8;
5666             cache[1] = byte;
5667         } else {
5668             cache[2] = utf8;
5669             cache[3] = byte;
5670         }
5671     } else {
5672 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5673             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5674             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5675                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5676
5677         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5678            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5679            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5680            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5681            so don't bother with the actual square root.  */
5682         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5683         if (byte > cache[1]) {
5684             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5685             const float keep_earlier
5686                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5687             const float keep_later
5688                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5689
5690             if (keep_later < keep_earlier) {
5691                 if (keep_later < existing) {
5692                     cache[2] = cache[0];
5693                     cache[3] = cache[1];
5694                     cache[0] = utf8;
5695                     cache[1] = byte;
5696                 }
5697             }
5698             else {
5699                 if (keep_earlier < existing) {
5700                     cache[0] = utf8;
5701                     cache[1] = byte;
5702                 }
5703             }
5704         }
5705         else if (byte > cache[3]) {
5706             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5707             const float keep_earlier
5708                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5709             const float keep_later
5710                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5711
5712             if (keep_later < keep_earlier) {
5713                 if (keep_later < existing) {
5714                     cache[2] = utf8;
5715                     cache[3] = byte;
5716                 }
5717             }
5718             else {
5719                 if (keep_earlier < existing) {
5720                     cache[0] = utf8;
5721                     cache[1] = byte;
5722                 }
5723             }
5724         }
5725         else {
5726             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5727             const float keep_earlier
5728                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5729             const float keep_later
5730                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5731
5732             if (keep_later < keep_earlier) {
5733                 if (keep_later < existing) {
5734                     cache[2] = utf8;
5735                     cache[3] = byte;
5736                 }
5737             }
5738             else {
5739                 if (keep_earlier < existing) {
5740                     cache[0] = cache[2];
5741                     cache[1] = cache[3];
5742                     cache[2] = utf8;
5743                     cache[3] = byte;
5744                 }
5745             }
5746         }
5747     }
5748     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5749 }
5750
5751 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5752    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5753 static STRLEN
5754 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5755 {
5756     STRLEN len = 0;
5757     while (s < target) {
5758         STRLEN n = 1;
5759
5760         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5761          * (unless a simple non-UTF character) */
5762         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5763             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5764         if (n > 0) {
5765             s += n;
5766             len++;
5767         }
5768         else
5769             break;
5770     }
5771     return len;
5772 }
5773
5774 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5775    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5776    backward is half the speed of walking forward. */
5777 static STRLEN
5778 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5779                     STRLEN endu)
5780 {
5781     const STRLEN forw = target - s;
5782     STRLEN backw = end - target;
5783
5784     if (forw < 2 * backw) {
5785         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5786     }
5787
5788     while (end > target) {
5789         end--;
5790         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5791             end--;
5792         }
5793         endu--;
5794     }
5795     return endu;
5796 }
5797
5798 /*
5799 =for apidoc sv_pos_b2u
5800
5801 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5802 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5803 Handles magic and type coercion.
5804
5805 =cut
5806 */
5807
5808 /*
5809  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5810  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5811  * byte offsets.
5812  *
5813  */
5814 void
5815 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5816 {
5817     const U8* s;
5818     const STRLEN byte = *offsetp;
5819     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5820     STRLEN blen;
5821     MAGIC* mg = NULL;
5822     const U8* send;
5823     bool found = FALSE;
5824
5825     if (!sv)
5826         return;
5827
5828     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5829
5830     if (blen < byte)
5831         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5832
5833     send = s + byte;
5834
5835     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5836         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5837         if (mg->mg_ptr) {
5838             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5839             if (cache[1] == byte) {
5840                 /* An exact match. */
5841                 *offsetp = cache[0];
5842                 return;
5843             }
5844             if (cache[3] == byte) {
5845                 /* An exact match. */
5846                 *offsetp = cache[2];
5847                 return;
5848             }
5849
5850             if (cache[1] < byte) {
5851                 /* We already know part of the way. */
5852                 if (mg->mg_len != -1) {
5853                     /* Actually, we know the end too.  */
5854                     len = cache[0]
5855                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5856                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5857                 } else {
5858                     len = cache[0]
5859                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5860                 }
5861             }
5862             else if (cache[3] < byte) {
5863                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5864                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5865                    then add the utf-8 characters from the string start to
5866                    there.  */
5867                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5868                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5869                     + cache[2];
5870
5871             }
5872             else { /* cache[3] > byte */
5873                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5874                                           cache[2]);
5875
5876             }
5877             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5878             found = TRUE;
5879         } else if (mg->mg_len != -1) {
5880             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5881             found = TRUE;
5882         }
5883     }
5884     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5885         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5886
5887         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5888             if (len != real_len) {
5889                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5890                    infinitely while printing error messages.  */
5891                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5892                 PL_utf8cache = 0;
5893                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5894                            " real %"UVf" for %"SVf,
5895                            (UV) len, (UV) real_len, (void*)sv);
5896             }
5897         }
5898         len = real_len;
5899     }
5900     *offsetp = len;
5901
5902     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5903 }
5904
5905 /*
5906 =for apidoc sv_eq
5907
5908 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5909 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5910 coerce its args to strings if necessary.
5911
5912 =cut
5913 */
5914
5915 I32
5916 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5917 {
5918     dVAR;
5919     const char *pv1;
5920     STRLEN cur1;
5921     const char *pv2;
5922     STRLEN cur2;
5923     I32  eq     = 0;
5924     char *tpv   = NULL;
5925     SV* svrecode = NULL;
5926
5927     if (!sv1) {
5928         pv1 = "";
5929         cur1 = 0;
5930     }
5931     else
5932         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5933
5934     if (!sv2){
5935         pv2 = "";
5936         cur2 = 0;
5937     }
5938     else
5939         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5940
5941     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5942         /* Differing utf8ness.
5943          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5944          if (PL_encoding) {
5945               if (SvUTF8(sv1)) {
5946                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5947                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5948                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5949               }
5950               else {
5951                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5952                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5953                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5954               }
5955               /* Now both are in UTF-8. */
5956               if (cur1 != cur2) {
5957                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5958                    return FALSE;
5959               }
5960          }
5961          else {
5962               bool is_utf8 = TRUE;
5963
5964               if (SvUTF8(sv1)) {
5965                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5966                     * if is equal it must be downgrade-able */
5967                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5968                                                      &cur1, &is_utf8);
5969                    if (pv != pv1)
5970                         pv1 = tpv = pv;
5971               }
5972               else {
5973                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5974                     * if is equal it must be downgrade-able */
5975                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5976                                                       &cur2, &is_utf8);
5977                    if (pv != pv2)
5978                         pv2 = tpv = pv;
5979               }
5980               if (is_utf8) {
5981                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5982                    assert (tpv == 0);
5983                    return FALSE;
5984               }
5985          }
5986     }
5987
5988     if (cur1 == cur2)
5989         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5990         
5991     SvREFCNT_dec(svrecode);
5992     if (tpv)
5993         Safefree(tpv);
5994
5995     return eq;
5996 }
5997
5998 /*
5999 =for apidoc sv_cmp
6000
6001 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
6002 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
6003 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
6004 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
6005
6006 =cut
6007 */
6008
6009 I32
6010 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6011 {
6012     dVAR;
6013     STRLEN cur1, cur2;
6014     const char *pv1, *pv2;
6015     char *tpv = NULL;
6016     I32  cmp;
6017     SV *svrecode = NULL;
6018
6019     if (!sv1) {
6020         pv1 = "";
6021         cur1 = 0;
6022     }
6023     else
6024         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6025
6026     if (!sv2) {
6027         pv2 = "";
6028         cur2 = 0;
6029     }
6030     else
6031         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6032
6033     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6034         /* Differing utf8ness.
6035          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6036         if (SvUTF8(sv1)) {
6037             if (PL_encoding) {
6038                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6039                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6040                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6041             }
6042             else {
6043                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6044             }
6045         }
6046         else {
6047             if (PL_encoding) {
6048                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6049                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6050                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6051             }
6052             else {
6053                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6054             }
6055         }
6056     }
6057
6058     if (!cur1) {
6059         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6060     } else if (!cur2) {
6061         cmp = 1;
6062     } else {
6063         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6064
6065         if (retval) {
6066             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6067         } else if (cur1 == cur2) {
6068             cmp = 0;
6069         } else {
6070             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6071         }
6072     }
6073
6074     SvREFCNT_dec(svrecode);
6075     if (tpv)
6076         Safefree(tpv);
6077
6078     return cmp;
6079 }
6080
6081 /*
6082 =for apidoc sv_cmp_locale
6083
6084 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6085 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6086 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6087
6088 =cut
6089 */
6090
6091 I32
6092 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6093 {
6094     dVAR;
6095 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6096
6097     char *pv1, *pv2;
6098     STRLEN len1, len2;
6099     I32 retval;
6100
6101     if (PL_collation_standard)
6102         goto raw_compare;
6103
6104     len1 = 0;
6105     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6106     len2 = 0;
6107     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6108
6109     if (!pv1 || !len1) {
6110         if (pv2 && len2)
6111             return -1;
6112         else
6113             goto raw_compare;
6114     }
6115     else {
6116         if (!pv2 || !len2)
6117             return 1;
6118     }
6119
6120     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6121
6122     if (retval)
6123         return retval < 0 ? -1 : 1;
6124
6125     /*
6126      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6127      * that there are no differences -- some locales exclude some
6128      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6129      * we use the raw string as a tiebreaker.
6130      */
6131
6132   raw_compare:
6133     /*FALLTHROUGH*/
6134
6135 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6136
6137     return sv_cmp(sv1, sv2);
6138 }
6139
6140
6141 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6142
6143 /*
6144 =for apidoc sv_collxfrm
6145
6146 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6147
6148 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6149 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6150 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6151 settings.
6152
6153 =cut
6154 */
6155
6156 char *
6157 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6158 {
6159     dVAR;
6160     MAGIC *mg;
6161
6162     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6163     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6164         const char *s;
6165         char *xf;
6166         STRLEN len, xlen;
6167
6168         if (mg)
6169             Safefree(mg->mg_ptr);
6170         s = SvPV_const(sv, len);
6171         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6172             if (SvREADONLY(sv)) {
6173                 SAVEFREEPV(xf);
6174                 *nxp = xlen;
6175                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6176             }
6177             if (! mg) {
6178 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6179                 if (SvIsCOW(sv))
6180                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6181 #endif
6182                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6183                                  0, 0);
6184                 assert(mg);
6185             }
6186             mg->mg_ptr = xf;
6187             mg->mg_len = xlen;
6188         }
6189         else {
6190             if (mg) {
6191                 mg->mg_ptr = NULL;
6192                 mg->mg_len = -1;
6193             }
6194         }
6195     }
6196     if (mg && mg->mg_ptr) {
6197         *nxp = mg->mg_len;
6198         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6199     }
6200     else {
6201         *nxp = 0;
6202         return NULL;
6203     }
6204 }
6205
6206 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6207
6208 /*
6209 =for apidoc sv_gets
6210
6211 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6212 appending to the currently-stored string.
6213
6214 =cut
6215 */
6216
6217 char *
6218 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6219 {
6220     dVAR;
6221     const char *rsptr;
6222     STRLEN rslen;
6223     register STDCHAR rslast;
6224     register STDCHAR *bp;
6225     register I32 cnt;
6226     I32 i = 0;
6227     I32 rspara = 0;
6228
6229     if (SvTHINKFIRST(sv))
6230         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6231     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6232        from <>.
6233        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6234        is faster than copy on write.
6235        Swings and roundabouts.  */
6236     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6237
6238     SvSCREAM_off(sv);
6239
6240     if (append) {
6241         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6242             if (!SvUTF8(sv)) {
6243                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6244                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6245             }
6246         } else if (SvUTF8(sv)) {
6247             SV * const tsv = newSV(0);
6248             sv_gets(tsv, fp, 0);
6249             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6250             SvCUR_set(sv,append);
6251             sv_catsv(sv,tsv);
6252             sv_free(tsv);
6253             goto return_string_or_null;
6254         }
6255     }
6256
6257     SvPOK_only(sv);
6258     if (PerlIO_isutf8(fp))
6259         SvUTF8_on(sv);
6260
6261     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6262         /* we always read code in line mode */
6263         rsptr = "\n";
6264         rslen = 1;
6265     }
6266     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6267         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6268            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6269            more memory than we really need if the layers below reduce
6270            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6271          */
6272         Stat_t st;
6273         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6274             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6275             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6276                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6277             }
6278         }
6279         rsptr = NULL;
6280         rslen = 0;
6281     }
6282     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6283       I32 bytesread;
6284       char *buffer;
6285       U32 recsize;
6286
6287       /* Grab the size of the record we're getting */
6288       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6289       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6290       /* Go yank in */
6291 #ifdef VMS
6292       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6293       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6294       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6295          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6296        */
6297       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6298 #else
6299       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6300 #endif
6301       if (bytesread < 0)
6302           bytesread = 0;
6303       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6304       buffer[bytesread] = '\0';
6305       goto return_string_or_null;
6306     }
6307     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6308         rsptr = "\n\n";
6309         rslen = 2;
6310         rspara = 1;
6311     }
6312     else {
6313         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6314         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6315             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6316         }
6317         else {
6318             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6319                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6320                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6321                 }
6322             }
6323             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6324         }
6325     }
6326
6327     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6328
6329     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6330         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6331             if (PerlIO_eof(fp))
6332                 return 0;
6333             i = PerlIO_getc(fp);
6334             if (i != '\n') {
6335                 if (i == -1)
6336                     return 0;
6337                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6338                 break;
6339             }
6340         } while (i != EOF);
6341     }
6342
6343     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6344
6345     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6346        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6347        enough here - and may even be a macro allowing compile
6348        time optimization.
6349      */
6350
6351     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6352
6353     /*
6354      * We're going to steal some values from the stdio struct
6355      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6356      */
6357     register STDCHAR *ptr;
6358     STRLEN bpx;
6359     I32 shortbuffered;
6360
6361 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6362     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6363      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6364      */
6365     i = PerlIO_getc(fp);
6366     if (i == EOF) return 0;
6367     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6368     (*fp)->_cnt++;
6369 #endif
6370
6371     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6372
6373     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6374     /* make sure we have the room */
6375     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6376         /* Not room for all of it
6377            if we are looking for a separator and room for some
6378          */
6379         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6380             /* just process what we have room for */
6381             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6382             cnt -= shortbuffered;
6383         }
6384         else {
6385             shortbuffered = 0;
6386             /* remember that cnt can be negative */
6387             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6388         }
6389     }
6390     else
6391         shortbuffered = 0;
6392     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6393     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6394     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6395         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6396     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6397         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6398                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6399                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6400     for (;;) {
6401       screamer:
6402         if (cnt > 0) {
6403             if (rslen) {
6404                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6405                     cnt--;
6406                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6407                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6408                 }
6409             }
6410             else {
6411                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6412                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6413                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6414                 cnt = 0;
6415             }
6416         }
6417         
6418         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6419             cnt = shortbuffered;
6420             shortbuffered = 0;
6421             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6422             SvCUR_set(sv, bpx);
6423             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6424             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6425             continue;
6426         }
6427
6428         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6429                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6430                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6431         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6432 #if 0
6433         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6434             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6435             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6436             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6437 #endif
6438         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6439            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6440            another abstraction.  */
6441         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6442 #if 0
6443         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6444             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6445             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6446             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6447 #endif
6448         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6449         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6450         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6451             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6452
6453         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6454             goto thats_really_all_folks;
6455
6456         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6457         SvCUR_set(sv, bpx);
6458         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6459         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6460
6461         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6462
6463         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6464             goto thats_all_folks;
6465     }
6466
6467 thats_all_folks:
6468     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6469           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6470         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6471 thats_really_all_folks:
6472     if (shortbuffered)
6473         cnt += shortbuffered;
6474         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6475             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6476     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6477     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6478         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6479         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6480         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6481     *bp = '\0';
6482     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6483     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6484         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6485         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6486     }
6487    else
6488     {
6489        /*The big, slow, and stupid way. */
6490 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6491         STDCHAR *buf = NULL;
6492         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6493         assert(buf);
6494 #else
6495         STDCHAR buf[8192];
6496 #endif
6497
6498 screamer2:
6499         if (rslen) {
6500             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6501             bp = buf;
6502             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6503                 ; /* keep reading */
6504             cnt = bp - buf;
6505         }
6506         else {
6507             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6508             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6509              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6510              */
6511             if (cnt > 0)
6512                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6513             else
6514                  i = EOF;
6515         }
6516
6517         if (cnt < 0)
6518             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6519         if (append)
6520              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6521         else
6522              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6523
6524         if (i != EOF &&                 /* joy */
6525             (!rslen ||
6526              SvCUR(sv) < rslen ||
6527              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6528         {
6529             append = -1;
6530             /*
6531              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6532              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6533              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6534              * again, the EOF condition will disappear.
6535              *
6536              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6537              * that prevents unnecessary calls to feof().
6538              *
6539              * - jik 9/25/96
6540              */
6541             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6542                 goto screamer2;
6543         }
6544
6545 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6546         Safefree(buf);
6547 #endif
6548     }
6549
6550     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6551         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6552             i = PerlIO_getc(fp);
6553             if (i != '\n') {
6554                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6555                 break;
6556             }
6557         }
6558     }
6559
6560 return_string_or_null:
6561     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6562 }
6563
6564 /*
6565 =for apidoc sv_inc
6566
6567 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6568 if necessary. Handles 'get' magic.
6569
6570 =cut
6571 */
6572
6573 void
6574 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6575 {
6576     dVAR;
6577     register char *d;
6578     int flags;
6579
6580     if (!sv)
6581         return;
6582     SvGETMAGIC(sv);
6583     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6584         if (SvIsCOW(sv))
6585             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6586         if (SvREADONLY(sv)) {
6587             if (IN_PERL_RUNTIME)
6588                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6589         }
6590         if (SvROK(sv)) {
6591             IV i;
6592             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6593                 return;
6594             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6595             sv_unref(sv);
6596             sv_setiv(sv, i);
6597         }
6598     }
6599     flags = SvFLAGS(sv);
6600     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6601         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6602            integer, so test it to see. */
6603         (void) SvIV(sv);
6604         flags = SvFLAGS(sv);
6605     }
6606     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6607         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6608 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6609       oops_its_int:
6610 #endif
6611         if (SvIsUV(sv)) {
6612             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6613                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6614             else
6615                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6616                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6617         } else {
6618             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6619                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6620             else {
6621                 (void)SvIOK_only(sv);
6622                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6623             }   
6624         }
6625         return;
6626     }
6627     if (flags & SVp_NOK) {
6628         (void)SvNOK_only(sv);
6629         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6630         return;
6631     }
6632
6633     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6634         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6635             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6636         (void)SvIOK_only(sv);
6637         SvIV_set(sv, 1);
6638         return;
6639     }
6640     d = SvPVX(sv);
6641     while (isALPHA(*d)) d++;
6642     while (isDIGIT(*d)) d++;
6643     if (*d) {
6644 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6645         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6646            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6647            the conversion if possible, and silently.  */
6648         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6649         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6650             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6651                9.22337203685478e+18 is an integer.
6652                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6653                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6654                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6655                or we go insane. */
6656         
6657             (void) sv_2iv(sv);
6658             if (SvIOK(sv))
6659                 goto oops_its_int;
6660
6661             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6662             if (flags & SVp_NOK) {
6663                 (void)SvNOK_only(sv);
6664                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6665                 return;
6666             }
6667             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6668                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6669                Fall through. */
6670 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6671             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",
6672                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6673 #else
6674             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6675                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6676 #endif
6677         }
6678 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6679         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6680         return;
6681     }
6682     d--;
6683     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6684         if (isDIGIT(*d)) {
6685             if (++*d <= '9')
6686                 return;
6687             *(d--) = '0';
6688         }
6689         else {
6690 #ifdef EBCDIC
6691             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6692              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6693              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6694              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6695              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6696              */
6697             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6698                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6699                 return;
6700             }
6701             *(d--) -= 'z' - 'a';
6702 #else
6703             ++*d;
6704             if (isALPHA(*d))
6705                 return;
6706             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6707 #endif
6708         }
6709     }
6710     /* oh,oh, the number grew */
6711     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6712     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6713     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6714         *d = d[-1];
6715     if (isDIGIT(d[1]))
6716         *d = '1';
6717     else
6718         *d = d[1];
6719 }
6720
6721 /*
6722 =for apidoc sv_dec
6723
6724 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6725 if necessary. Handles 'get' magic.
6726
6727 =cut
6728 */
6729
6730 void
6731 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6732 {
6733     dVAR;
6734     int flags;
6735
6736     if (!sv)
6737         return;
6738     SvGETMAGIC(sv);
6739     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6740         if (SvIsCOW(sv))
6741             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6742         if (SvREADONLY(sv)) {
6743             if (IN_PERL_RUNTIME)
6744                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6745         }
6746         if (SvROK(sv)) {
6747             IV i;
6748             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6749                 return;
6750             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6751             sv_unref(sv);
6752             sv_setiv(sv, i);
6753         }
6754     }
6755     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6756        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6757     flags = SvFLAGS(sv);
6758     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6759         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6760 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6761       oops_its_int:
6762 #endif
6763         if (SvIsUV(sv)) {
6764             if (SvUVX(sv) == 0) {
6765                 (void)SvIOK_only(sv);
6766                 SvIV_set(sv, -1);
6767             }
6768             else {
6769                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6770                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6771             }   
6772         } else {
6773             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6774                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6775             else {
6776                 (void)SvIOK_only(sv);
6777                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6778             }   
6779         }
6780         return;
6781     }
6782     if (flags & SVp_NOK) {
6783         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6784         (void)SvNOK_only(sv);
6785         return;
6786     }
6787     if (!(flags & SVp_POK)) {
6788         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6789             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6790         SvIV_set(sv, -1);
6791         (void)SvIOK_only(sv);
6792         return;
6793     }
6794 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6795     {
6796         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6797         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6798             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6799                9.22337203685478e+18 is an integer.
6800                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6801                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6802                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6803                or we go insane. */
6804         
6805             (void) sv_2iv(sv);
6806             if (SvIOK(sv))
6807                 goto oops_its_int;
6808
6809             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6810             if (flags & SVp_NOK) {
6811                 (void)SvNOK_only(sv);
6812                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6813                 return;
6814             }
6815             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6816                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6817                Fall through. */
6818 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6819             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",
6820                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6821 #else
6822             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6823                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6824 #endif
6825         }
6826     }
6827 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6828     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6829 }
6830
6831 /*
6832 =for apidoc sv_mortalcopy
6833
6834 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6835 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6836 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6837 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6838
6839 =cut
6840 */
6841
6842 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6843  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6844  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6845  * permanent location. */
6846
6847 SV *
6848 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6849 {
6850     dVAR;
6851     register SV *sv;
6852
6853     new_SV(sv);
6854     sv_setsv(sv,oldstr);
6855     EXTEND_MORTAL(1);
6856     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6857     SvTEMP_on(sv);
6858     return sv;
6859 }
6860
6861 /*
6862 =for apidoc sv_newmortal
6863
6864 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6865 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6866 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6867 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6868
6869 =cut
6870 */
6871
6872 SV *
6873 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6874 {
6875     dVAR;
6876     register SV *sv;
6877
6878     new_SV(sv);
6879     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6880     EXTEND_MORTAL(1);
6881     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6882     return sv;
6883 }
6884
6885 /*
6886 =for apidoc sv_2mortal
6887
6888 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6889 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6890 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6891 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6892 and C<sv_mortalcopy>.
6893
6894 =cut
6895 */
6896
6897 SV *
6898 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6899 {
6900     dVAR;
6901     if (!sv)
6902         return NULL;
6903     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6904         return sv;
6905     EXTEND_MORTAL(1);
6906     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6907     SvTEMP_on(sv);
6908     return sv;
6909 }
6910
6911 /*
6912 =for apidoc newSVpv
6913
6914 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6915 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6916 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6917
6918 =cut
6919 */
6920
6921 SV *
6922 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6923 {
6924     dVAR;
6925     register SV *sv;
6926
6927     new_SV(sv);
6928     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6929     return sv;
6930 }
6931
6932 /*
6933 =for apidoc newSVpvn
6934
6935 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6936 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6937 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6938 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6939
6940 =cut
6941 */
6942
6943 SV *
6944 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6945 {
6946     dVAR;
6947     register SV *sv;
6948
6949     new_SV(sv);
6950     sv_setpvn(sv,s,len);
6951     return sv;
6952 }
6953
6954
6955 /*
6956 =for apidoc newSVhek
6957
6958 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6959 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6960 SV if the hek is NULL.
6961
6962 =cut
6963 */
6964
6965 SV *
6966 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6967 {
6968     dVAR;
6969     if (!hek) {
6970         SV *sv;
6971
6972         new_SV(sv);
6973         return sv;
6974     }
6975
6976     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6977         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6978     } else {
6979         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6980         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6981             /* Trouble :-)
6982                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6983             */
6984             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6985             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6986             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6987
6988             SvUTF8_on (sv);
6989             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6990             return sv;
6991         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6992             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6993                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6994                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6995                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6996                into an hv routine with a regular hash.
6997                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
6998                the flag in every key so that we know not to try to call
6999                share_hek_kek on it.  */
7000
7001             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
7002             if (HEK_UTF8(hek))
7003                 SvUTF8_on (sv);
7004             return sv;
7005         }
7006         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7007         {
7008             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7009                more efficient than sharepvn().  */
7010             SV *sv;
7011
7012             new_SV(sv);
7013             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7014             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7015             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7016             SvLEN_set(sv, 0);
7017             SvREADONLY_on(sv);
7018             SvFAKE_on(sv);
7019             SvPOK_on(sv);
7020             if (HEK_UTF8(hek))
7021                 SvUTF8_on(sv);
7022             return sv;
7023         }
7024     }
7025 }
7026
7027 /*
7028 =for apidoc newSVpvn_share
7029
7030 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7031 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7032 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7033 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7034 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7035 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7036 hash lookup will avoid string compare.
7037
7038 =cut
7039 */
7040
7041 SV *
7042 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7043 {
7044     dVAR;
7045     register SV *sv;
7046     bool is_utf8 = FALSE;
7047     const char *const orig_src = src;
7048
7049     if (len < 0) {
7050         STRLEN tmplen = -len;
7051         is_utf8 = TRUE;
7052         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7053         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7054         len = tmplen;
7055     }
7056     if (!hash)
7057         PERL_HASH(hash, src, len);
7058     new_SV(sv);
7059     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7060     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7061     SvCUR_set(sv, len);
7062     SvLEN_set(sv, 0);
7063     SvREADONLY_on(sv);
7064     SvFAKE_on(sv);
7065     SvPOK_on(sv);
7066     if (is_utf8)
7067         SvUTF8_on(sv);
7068     if (src != orig_src)
7069         Safefree(src);
7070     return sv;
7071 }
7072
7073
7074 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7075
7076 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7077  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7078  * Don't access this version directly.
7079  */
7080
7081 SV *
7082 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7083 {
7084     dTHX;
7085     register SV *sv;
7086     va_list args;
7087     va_start(args, pat);
7088     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7089     va_end(args);
7090     return sv;
7091 }
7092 #endif
7093
7094 /*
7095 =for apidoc newSVpvf
7096
7097 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7098 C<sprintf>.
7099
7100 =cut
7101 */
7102
7103 SV *
7104 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7105 {
7106     register SV *sv;
7107     va_list args;
7108     va_start(args, pat);
7109     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7110     va_end(args);
7111     return sv;
7112 }
7113
7114 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7115
7116 SV *
7117 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7118 {
7119     dVAR;
7120     register SV *sv;
7121     new_SV(sv);
7122     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7123     return sv;
7124 }
7125
7126 /*
7127 =for apidoc newSVnv
7128
7129 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7130 The reference count for the SV is set to 1.
7131
7132 =cut
7133 */
7134
7135 SV *
7136 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7137 {
7138     dVAR;
7139     register SV *sv;
7140
7141     new_SV(sv);
7142     sv_setnv(sv,n);
7143     return sv;
7144 }
7145
7146 /*
7147 =for apidoc newSViv
7148
7149 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7150 SV is set to 1.
7151
7152 =cut
7153 */
7154
7155 SV *
7156 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7157 {
7158     dVAR;
7159     register SV *sv;
7160
7161     new_SV(sv);
7162     sv_setiv(sv,i);
7163     return sv;
7164 }
7165
7166 /*
7167 =for apidoc newSVuv
7168
7169 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7170 The reference count for the SV is set to 1.
7171
7172 =cut
7173 */
7174
7175 SV *
7176 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7177 {
7178     dVAR;
7179     register SV *sv;
7180
7181     new_SV(sv);
7182     sv_setuv(sv,u);
7183     return sv;
7184 }
7185
7186 /*
7187 =for apidoc newRV_noinc
7188
7189 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7190 SV is B<not> incremented.
7191
7192 =cut
7193 */
7194
7195 SV *
7196 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7197 {
7198     dVAR;
7199     register SV *sv;
7200
7201     new_SV(sv);
7202     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7203     SvTEMP_off(tmpRef);
7204     SvRV_set(sv, tmpRef);
7205     SvROK_on(sv);
7206     return sv;
7207 }
7208
7209 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7210  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7211  */
7212
7213 SV *
7214 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7215 {
7216     dVAR;
7217     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7218 }
7219
7220 /*
7221 =for apidoc newSVsv
7222
7223 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7224 (Uses C<sv_setsv>).
7225
7226 =cut
7227 */
7228
7229 SV *
7230 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7231 {
7232     dVAR;
7233     register SV *sv;
7234
7235     if (!old)
7236         return NULL;
7237     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7238         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7239             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7240         return NULL;
7241     }
7242     new_SV(sv);
7243     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7244        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7245        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7246     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7247     return sv;
7248 }
7249
7250 /*
7251 =for apidoc sv_reset
7252
7253 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7254 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7255
7256 =cut
7257 */
7258
7259 void
7260 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7261 {
7262     dVAR;
7263     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7264
7265     if (!stash)
7266         return;
7267
7268     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7269         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7270         if (mg) {
7271             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7272             while (pm) {
7273                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7274                 pm = pm->op_pmnext;
7275             }
7276         }
7277         return;
7278     }
7279
7280     /* reset variables */
7281
7282     if (!HvARRAY(stash))
7283         return;
7284
7285     Zero(todo, 256, char);
7286     while (*s) {
7287         I32 max;
7288         I32 i = (unsigned char)*s;
7289         if (s[1] == '-') {
7290             s += 2;
7291         }
7292         max = (unsigned char)*s++;
7293         for ( ; i <= max; i++) {
7294             todo[i] = 1;
7295         }
7296         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7297             HE *entry;
7298             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7299                  entry;
7300                  entry = HeNEXT(entry))
7301             {
7302                 register GV *gv;
7303                 register SV *sv;
7304
7305                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7306                     continue;
7307                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7308                 sv = GvSV(gv);
7309                 if (sv) {
7310                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7311                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7312                             sv_unref(sv);
7313                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7314                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7315                         continue;
7316                     }
7317                     SvOK_off(sv);
7318                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7319                         SvCUR_set(sv, 0);
7320                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7321                             *SvPVX(sv) = '\0';
7322                         SvTAINT(sv);
7323                     }
7324                 }
7325                 if (GvAV(gv)) {
7326                     av_clear(GvAV(gv));
7327                 }
7328                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7329 #if defined(VMS)
7330                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7331 #else /* ! VMS */
7332                     hv_clear(GvHV(gv));
7333 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7334                     if (gv == PL_envgv)
7335                         my_clearenv();
7336 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7337 #endif /* VMS */
7338                 }
7339             }
7340         }
7341     }
7342 }
7343
7344 /*
7345 =for apidoc sv_2io
7346
7347 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7348 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7349 named after the PV if we're a string.
7350
7351 =cut
7352 */
7353
7354 IO*
7355 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7356 {
7357     IO* io;
7358     GV* gv;
7359
7360     switch (SvTYPE(sv)) {
7361     case SVt_PVIO:
7362         io = (IO*)sv;
7363         break;
7364     case SVt_PVGV:
7365         gv = (GV*)sv;
7366         io = GvIO(gv);
7367         if (!io)
7368             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7369         break;
7370     default:
7371         if (!SvOK(sv))
7372             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7373         if (SvROK(sv))
7374             return sv_2io(SvRV(sv));
7375         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7376         if (gv)
7377             io = GvIO(gv);
7378         else
7379             io = 0;
7380         if (!io)
7381             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, (void*)sv);
7382         break;
7383     }
7384     return io;
7385 }
7386
7387 /*
7388 =for apidoc sv_2cv
7389
7390 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7391 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7392 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7393
7394 =cut
7395 */
7396
7397 CV *
7398 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7399 {
7400     dVAR;
7401     GV *gv = NULL;
7402     CV *cv = NULL;
7403
7404     if (!sv) {
7405         *st = NULL;
7406         *gvp = NULL;
7407         return NULL;
7408     }
7409     switch (SvTYPE(sv)) {
7410     case SVt_PVCV:
7411         *st = CvSTASH(sv);
7412         *gvp = NULL;
7413         return (CV*)sv;
7414     case SVt_PVHV:
7415     case SVt_PVAV:
7416         *st = NULL;
7417         *gvp = NULL;
7418         return NULL;
7419     case SVt_PVGV:
7420         gv = (GV*)sv;
7421         *gvp = gv;
7422         *st = GvESTASH(gv);
7423         goto fix_gv;
7424
7425     default:
7426         SvGETMAGIC(sv);
7427         if (SvROK(sv)) {
7428             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7429             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7430
7431             sv = SvRV(sv);
7432             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7433                 cv = (CV*)sv;
7434                 *gvp = NULL;
7435                 *st = CvSTASH(cv);
7436                 return cv;
7437             }
7438             else if(isGV(sv))
7439                 gv = (GV*)sv;
7440             else
7441                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7442         }
7443         else if (isGV(sv))
7444             gv = (GV*)sv;
7445         else
7446             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7447         *gvp = gv;
7448         if (!gv) {
7449             *st = NULL;
7450             return NULL;
7451         }
7452         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7453         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7454             *st = NULL;
7455             return NULL;
7456         }
7457         *st = GvESTASH(gv);
7458     fix_gv:
7459         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7460             SV *tmpsv;
7461             ENTER;
7462             tmpsv = newSV(0);
7463             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7464             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7465              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7466              * declaration! */
7467             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7468                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7469                    NULL, NULL);
7470             LEAVE;
7471             if (!GvCVu(gv))
7472                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7473                            (void*)sv);
7474         }
7475         return GvCVu(gv);
7476     }
7477 }
7478
7479 /*
7480 =for apidoc sv_true
7481
7482 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7483 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7484 instead use an in-line version.
7485
7486 =cut
7487 */
7488
7489 I32
7490 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7491 {
7492     if (!sv)
7493         return 0;
7494     if (SvPOK(sv)) {
7495         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7496         if (tXpv &&
7497                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7498                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7499             return 1;
7500         else
7501             return 0;
7502     }
7503     else {
7504         if (SvIOK(sv))
7505             return SvIVX(sv) != 0;
7506         else {
7507             if (SvNOK(sv))
7508                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7509             else
7510                 return sv_2bool(sv);
7511         }
7512     }
7513 }
7514
7515 /*
7516 =for apidoc sv_pvn_force
7517
7518 Get a sensible string out of the SV somehow.
7519 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7520 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7521
7522 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7523
7524 Get a sensible string out of the SV somehow.
7525 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7526 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7527 implemented in terms of this function.
7528 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7529 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7530
7531 =cut
7532 */
7533
7534 char *
7535 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7536 {
7537     dVAR;
7538     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7539         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7540
7541     if (SvPOK(sv)) {
7542         if (lp)
7543             *lp = SvCUR(sv);
7544     }
7545     else {
7546         char *s;
7547         STRLEN len;
7548  
7549         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7550             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7551             if (PL_op)
7552                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7553                            ref, OP_NAME(PL_op));
7554             else
7555                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7556         }
7557         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7558             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7559                 OP_NAME(PL_op));
7560         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7561         if (lp)
7562             *lp = len;
7563
7564         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7565             if (SvROK(sv))
7566                 sv_unref(sv);
7567             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7568             SvGROW(sv, len + 1);
7569             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7570             SvCUR_set(sv, len);
7571             *SvEND(sv) = '\0';
7572         }
7573         if (!SvPOK(sv)) {
7574             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7575             SvTAINT(sv);
7576             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7577                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7578         }
7579     }
7580     return SvPVX_mutable(sv);
7581 }
7582
7583 /*
7584 =for apidoc sv_pvbyten_force
7585
7586 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7587
7588 =cut
7589 */
7590
7591 char *
7592 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7593 {
7594     sv_pvn_force(sv,lp);
7595     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7596     *lp = SvCUR(sv);
7597     return SvPVX(sv);
7598 }
7599
7600 /*
7601 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7602
7603 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7604
7605 =cut
7606 */
7607
7608 char *
7609 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7610 {
7611     sv_pvn_force(sv,lp);
7612     sv_utf8_upgrade(sv);
7613     *lp = SvCUR(sv);
7614     return SvPVX(sv);
7615 }
7616
7617 /*
7618 =for apidoc sv_reftype
7619
7620 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7621
7622 =cut
7623 */
7624
7625 char *
7626 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7627 {
7628     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7629        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7630     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7631         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7632         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7633     }
7634     else {
7635         switch (SvTYPE(sv)) {
7636         case SVt_NULL:
7637         case SVt_IV:
7638         case SVt_NV:
7639         case SVt_RV:
7640         case SVt_PV:
7641         case SVt_PVIV:
7642         case SVt_PVNV:
7643         case SVt_PVMG:
7644         case SVt_PVBM:
7645                                 if (SvVOK(sv))
7646                                     return "VSTRING";
7647                                 if (SvROK(sv))
7648                                     return "REF";
7649                                 else
7650                                     return "SCALAR";
7651
7652         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7653                                 /* tied lvalues should appear to be
7654                                  * scalars for backwards compatitbility */
7655                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7656                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7657         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7658         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7659         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7660         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7661         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7662         case SVt_PVIO:          return "IO";
7663         default:                return "UNKNOWN";
7664         }
7665     }
7666 }
7667
7668 /*
7669 =for apidoc sv_isobject
7670
7671 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7672 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7673 will return false.
7674
7675 =cut
7676 */
7677
7678 int
7679 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7680 {
7681     if (!sv)
7682         return 0;
7683     SvGETMAGIC(sv);
7684     if (!SvROK(sv))
7685         return 0;
7686     sv = (SV*)SvRV(sv);
7687     if (!SvOBJECT(sv))
7688         return 0;
7689     return 1;
7690 }
7691
7692 /*
7693 =for apidoc sv_isa
7694
7695 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7696 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7697 an inheritance relationship.
7698
7699 =cut
7700 */
7701
7702 int
7703 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7704 {
7705     const char *hvname;
7706     if (!sv)
7707         return 0;
7708     SvGETMAGIC(sv);
7709     if (!SvROK(sv))
7710         return 0;
7711     sv = (SV*)SvRV(sv);
7712     if (!SvOBJECT(sv))
7713         return 0;
7714     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7715     if (!hvname)
7716         return 0;
7717
7718     return strEQ(hvname, name);
7719 }
7720
7721 /*
7722 =for apidoc newSVrv
7723
7724 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7725 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7726 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7727 reference count is 1.
7728
7729 =cut
7730 */
7731
7732 SV*
7733 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7734 {
7735     dVAR;
7736     SV *sv;
7737
7738     new_SV(sv);
7739
7740     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7741     SvAMAGIC_off(rv);
7742
7743     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7744         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7745         SvREFCNT(rv) = 0;
7746         sv_clear(rv);
7747         SvFLAGS(rv) = 0;
7748         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7749
7750         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7751     } else if (SvROK(rv)) {
7752         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7753     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7754         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7755     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7756         SvPV_free(rv);
7757         SvCUR_set(rv, 0);
7758         SvLEN_set(rv, 0);
7759     }
7760
7761     SvOK_off(rv);
7762     SvRV_set(rv, sv);
7763     SvROK_on(rv);
7764
7765     if (classname) {
7766         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7767         (void)sv_bless(rv, stash);
7768     }
7769     return sv;
7770 }
7771
7772 /*
7773 =for apidoc sv_setref_pv
7774
7775 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7776 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7777 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7778 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7779 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7780 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7781
7782 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7783 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7784
7785 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7786
7787 =cut
7788 */
7789
7790 SV*
7791 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7792 {
7793     dVAR;
7794     if (!pv) {
7795         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7796         SvSETMAGIC(rv);
7797     }
7798     else
7799         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7800     return rv;
7801 }
7802
7803 /*
7804 =for apidoc sv_setref_iv
7805
7806 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7807 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7808 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7809 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7810 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7811
7812 =cut
7813 */
7814
7815 SV*
7816 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7817 {
7818     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7819     return rv;
7820 }
7821
7822 /*
7823 =for apidoc sv_setref_uv
7824
7825 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7826 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7827 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7828 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7829 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7830
7831 =cut
7832 */
7833
7834 SV*
7835 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7836 {
7837     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7838     return rv;
7839 }
7840
7841 /*
7842 =for apidoc sv_setref_nv
7843
7844 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7845 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7846 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7847 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7848 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7849
7850 =cut
7851 */
7852
7853 SV*
7854 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7855 {
7856     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7857     return rv;
7858 }
7859
7860 /*
7861 =for apidoc sv_setref_pvn
7862
7863 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7864 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7865 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7866 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7867 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7868 of 1, and the RV will be returned.
7869
7870 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7871
7872 =cut
7873 */
7874
7875 SV*
7876 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7877 {
7878     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7879     return rv;
7880 }
7881
7882 /*
7883 =for apidoc sv_bless
7884
7885 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7886 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7887 of the SV is unaffected.
7888
7889 =cut
7890 */
7891
7892 SV*
7893 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7894 {
7895     dVAR;
7896     SV *tmpRef;
7897     if (!SvROK(sv))
7898         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7899     tmpRef = SvRV(sv);
7900     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7901         if (SvREADONLY(tmpRef))
7902             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7903         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7904             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7905                 --PL_sv_objcount;
7906             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7907         }
7908     }
7909     SvOBJECT_on(tmpRef);
7910     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7911         ++PL_sv_objcount;
7912     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7913     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7914
7915     if (Gv_AMG(stash))
7916         SvAMAGIC_on(sv);
7917     else
7918         SvAMAGIC_off(sv);
7919
7920     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7921         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7922             mg_set(tmpRef);
7923
7924
7925
7926     return sv;
7927 }
7928
7929 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7930  */
7931
7932 STATIC void
7933 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7934 {
7935     dVAR;
7936     void *xpvmg;
7937     SV * const temp = sv_newmortal();
7938
7939     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7940     SvFAKE_off(sv);
7941     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7942
7943     if (GvGP(sv)) {
7944         gp_free((GV*)sv);
7945     }
7946     if (GvSTASH(sv)) {
7947         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7948         GvSTASH(sv) = NULL;
7949     }
7950     GvMULTI_off(sv);
7951     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7952         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7953     }
7954     SvSCREAM_off(sv);
7955
7956     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7957     xpvmg = new_XPVMG();
7958     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7959     del_XPVGV(SvANY(sv));
7960     SvANY(sv) = xpvmg;
7961
7962     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7963     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7964
7965     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7966        set operation as merely an internal storage change.  */
7967     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7968 }
7969
7970 /*
7971 =for apidoc sv_unref_flags
7972
7973 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7974 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7975 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7976 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7977 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7978 different from one or the reference being a readonly SV).
7979 See C<SvROK_off>.
7980
7981 =cut
7982 */
7983
7984 void
7985 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7986 {
7987     SV* const target = SvRV(ref);
7988
7989     if (SvWEAKREF(ref)) {
7990         sv_del_backref(target, ref);
7991         SvWEAKREF_off(ref);
7992         SvRV_set(ref, NULL);
7993         return;
7994     }
7995     SvRV_set(ref, NULL);
7996     SvROK_off(ref);
7997     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7998        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7999     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
8000         SvREFCNT_dec(target);
8001     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
8002         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
8003 }
8004
8005 /*
8006 =for apidoc sv_untaint
8007
8008 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8009 =cut
8010 */
8011
8012 void
8013 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8014 {
8015     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8016         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8017         if (mg)
8018             mg->mg_len &= ~1;
8019     }
8020 }
8021
8022 /*
8023 =for apidoc sv_tainted
8024
8025 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8026 =cut
8027 */
8028
8029 bool
8030 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8031 {
8032     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8033         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8034         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8035             return TRUE;
8036     }
8037     return FALSE;
8038 }
8039
8040 /*
8041 =for apidoc sv_setpviv
8042
8043 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8044 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8045
8046 =cut
8047 */
8048
8049 void
8050 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8051 {
8052     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8053     char *ebuf;
8054     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8055
8056     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8057 }
8058
8059 /*
8060 =for apidoc sv_setpviv_mg
8061
8062 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8063
8064 =cut
8065 */
8066
8067 void
8068 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8069 {
8070     sv_setpviv(sv, iv);
8071     SvSETMAGIC(sv);
8072 }
8073
8074 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8075
8076 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8077  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8078  * Don't access this version directly.
8079  */
8080
8081 void
8082 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8083 {
8084     dTHX;
8085     va_list args;
8086     va_start(args, pat);
8087     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8088     va_end(args);
8089 }
8090
8091 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8092  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8093  * Don't access this version directly.
8094  */
8095
8096 void
8097 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8098 {
8099     dTHX;
8100     va_list args;
8101     va_start(args, pat);
8102     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8103     va_end(args);
8104 }
8105 #endif
8106
8107 /*
8108 =for apidoc sv_setpvf
8109
8110 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8111 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8112
8113 =cut
8114 */
8115
8116 void
8117 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8118 {
8119     va_list args;
8120     va_start(args, pat);
8121     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8122     va_end(args);
8123 }
8124
8125 /*
8126 =for apidoc sv_vsetpvf
8127
8128 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8129 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8130
8131 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8132
8133 =cut
8134 */
8135
8136 void
8137 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8138 {
8139     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8140 }
8141
8142 /*
8143 =for apidoc sv_setpvf_mg
8144
8145 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8146
8147 =cut
8148 */
8149
8150 void
8151 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8152 {
8153     va_list args;
8154     va_start(args, pat);
8155     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8156     va_end(args);
8157 }
8158
8159 /*
8160 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8161
8162 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8163
8164 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8165
8166 =cut
8167 */
8168
8169 void
8170 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8171 {
8172     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8173     SvSETMAGIC(sv);
8174 }
8175
8176 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8177
8178 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8179  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8180  * Don't access this version directly.
8181  */
8182
8183 void
8184 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8185 {
8186     dTHX;
8187     va_list args;
8188     va_start(args, pat);
8189     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8190     va_end(args);
8191 }
8192
8193 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8194  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8195  * Don't access this version directly.
8196  */
8197
8198 void
8199 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8200 {
8201     dTHX;
8202     va_list args;
8203     va_start(args, pat);
8204     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8205     va_end(args);
8206 }
8207 #endif
8208
8209 /*
8210 =for apidoc sv_catpvf
8211
8212 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8213 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8214 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8215 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8216 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8217 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8218 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8219
8220 =cut */
8221
8222 void
8223 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8224 {
8225     va_list args;
8226     va_start(args, pat);
8227     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8228     va_end(args);
8229 }
8230
8231 /*
8232 =for apidoc sv_vcatpvf
8233
8234 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8235 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8236
8237 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8238
8239 =cut
8240 */
8241
8242 void
8243 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8244 {
8245     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8246 }
8247
8248 /*
8249 =for apidoc sv_catpvf_mg
8250
8251 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8252
8253 =cut
8254 */
8255
8256 void
8257 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8258 {
8259     va_list args;
8260     va_start(args, pat);
8261     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8262     va_end(args);
8263 }
8264
8265 /*
8266 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8267
8268 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8269
8270 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8271
8272 =cut
8273 */
8274
8275 void
8276 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8277 {
8278     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8279     SvSETMAGIC(sv);
8280 }
8281
8282 /*
8283 =for apidoc sv_vsetpvfn
8284
8285 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8286 appending it.
8287
8288 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8289
8290 =cut
8291 */
8292
8293 void
8294 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8295 {
8296     sv_setpvn(sv, "", 0);
8297     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8298 }
8299
8300 STATIC I32
8301 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8302 {
8303     dVAR;
8304     I32 var = 0;
8305     switch (**pattern) {
8306     case '1': case '2': case '3':
8307     case '4': case '5': case '6':
8308     case '7': case '8': case '9':
8309         var = *(*pattern)++ - '0';
8310         while (isDIGIT(**pattern)) {
8311             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8312             if (tmp < var)
8313                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8314             var = tmp;
8315         }
8316     }
8317     return var;
8318 }
8319
8320 STATIC char *
8321 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8322 {
8323     const int neg = nv < 0;
8324     UV uv;
8325
8326     if (neg)
8327         nv = -nv;
8328     if (nv < UV_MAX) {
8329         char *p = endbuf;
8330         nv += 0.5;
8331         uv = (UV)nv;
8332         if (uv & 1 && uv == nv)
8333             uv--;                       /* Round to even */
8334         do {
8335             const unsigned dig = uv % 10;
8336             *--p = '0' + dig;
8337         } while (uv /= 10);
8338         if (neg)
8339             *--p = '-';
8340         *len = endbuf - p;
8341         return p;
8342     }
8343     return NULL;
8344 }
8345
8346
8347 /*
8348 =for apidoc sv_vcatpvfn
8349
8350 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8351 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8352 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8353 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8354 locales).
8355
8356 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8357
8358 =cut
8359 */
8360
8361
8362 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8363                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8364                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8365
8366 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8367
8368 void
8369 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8370 {
8371     dVAR;
8372     char *p;
8373     char *q;
8374     const char *patend;
8375     STRLEN origlen;
8376     I32 svix = 0;
8377     static const char nullstr[] = "(null)";
8378     SV *argsv = NULL;
8379     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8380     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8381     SV *nsv = NULL;
8382     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8383      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8384      * Plus 32: Playing safe. */
8385     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8386     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8387     /* what about long double NVs? --jhi */
8388
8389     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8390
8391     /* no matter what, this is a string now */
8392     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8393
8394     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8395     if (patlen == 0)
8396         return;
8397     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8398         if (args) {
8399             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8400             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8401         }
8402         else if (svix < svmax) {
8403             sv_catsv(sv, *svargs);
8404         }
8405         return;
8406     }
8407     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8408                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8409         argsv = va_arg(*args, SV*);
8410         sv_catsv(sv, argsv);
8411         return;
8412     }
8413
8414 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8415     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8416     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8417          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8418         unsigned digits = 0;
8419         const char *pp;
8420
8421         pp = pat + 2;
8422         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8423             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8424         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8425             NV nv;
8426
8427             if (svix < svmax)
8428                 nv = SvNV(*svargs);
8429             else
8430                 return;
8431             if (*pp == 'g') {
8432                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8433                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8434                    a Configure test for this.  */
8435                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8436                      /* 0, point, slack */
8437                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8438                     sv_catpv(sv, ebuf);
8439                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8440                         return;
8441                 }
8442             } else if (!digits) {
8443                 STRLEN l;
8444
8445                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8446                     sv_catpvn(sv, p, l);
8447                     return;
8448                 }
8449             }
8450         }
8451     }
8452 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8453
8454     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8455         has_utf8 = TRUE;
8456
8457     patend = (char*)pat + patlen;
8458     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8459         bool alt = FALSE;
8460         bool left = FALSE;
8461         bool vectorize = FALSE;
8462         bool vectorarg = FALSE;
8463         bool vec_utf8 = FALSE;
8464         char fill = ' ';
8465         char plus = 0;
8466         char intsize = 0;
8467         STRLEN width = 0;
8468         STRLEN zeros = 0;
8469         bool has_precis = FALSE;
8470         STRLEN precis = 0;
8471         const I32 osvix = svix;
8472         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8473 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8474         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8475            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8476         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8477 #endif
8478
8479         char esignbuf[4];
8480         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8481         STRLEN esignlen = 0;
8482
8483         const char *eptr = NULL;
8484         STRLEN elen = 0;
8485         SV *vecsv = NULL;
8486         const U8 *vecstr = NULL;
8487         STRLEN veclen = 0;
8488         char c = 0;
8489         int i;
8490         unsigned base = 0;
8491         IV iv = 0;
8492         UV uv = 0;
8493         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8494            not USE_LONG_DOUBLE
8495         */
8496 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8497         long double nv;
8498 #else
8499         NV nv;
8500 #endif
8501         STRLEN have;
8502         STRLEN need;
8503         STRLEN gap;
8504         const char *dotstr = ".";
8505         STRLEN dotstrlen = 1;
8506         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8507         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8508         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8509         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8510         bool asterisk = FALSE;
8511
8512         /* echo everything up to the next format specification */
8513         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8514         if (q > p) {
8515             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8516                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8517             else
8518                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8519             p = q;
8520         }
8521         if (q++ >= patend)
8522             break;
8523
8524 /*
8525     We allow format specification elements in this order:
8526         \d+\$              explicit format parameter index
8527         [-+ 0#]+           flags
8528         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8529         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8530         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8531         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8532         [hlqLV]            size
8533     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8534 */
8535
8536         if (args) {
8537 /*  
8538         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8539         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8540         some extended formatting.  This block deals with those
8541         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8542         the normal format processing code is used.
8543
8544         Currently defined extensions are:
8545                 %p              include pointer address (standard)      
8546                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8547                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8548                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8549                 %<num>p         reserved for future extensions
8550
8551         Robin Barker 2005-07-14
8552 */
8553             char* r = q; 
8554             bool sv = FALSE;    
8555             STRLEN n = 0;
8556             if (*q == '-')
8557                 sv = *q++;
8558             n = expect_number(&q);
8559             if (*q++ == 'p') {
8560                 if (sv) {                       /* SVf */
8561                     if (n) {
8562                         precis = n;
8563                         has_precis = TRUE;
8564                     }
8565                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8566                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8567                     if (DO_UTF8(argsv))
8568                         is_utf8 = TRUE;
8569                     goto string;
8570                 }
8571 #if vdNUMBER
8572                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8573                     vectorize = TRUE;
8574                     VECTORIZE_ARGS
8575                     goto format_vd;
8576                 }
8577 #endif
8578                 else if (n) {
8579                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8580                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8581                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8582                 }
8583             }
8584             q = r; 
8585         }
8586
8587         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8588             if (*q == '$') {
8589                 ++q;
8590                 efix = width;
8591             } else {
8592                 goto gotwidth;
8593             }
8594         }
8595
8596         /* FLAGS */
8597
8598         while (*q) {
8599             switch (*q) {
8600             case ' ':
8601             case '+':
8602                 plus = *q++;
8603                 continue;
8604
8605             case '-':
8606                 left = TRUE;
8607                 q++;
8608                 continue;
8609
8610             case '0':
8611                 fill = *q++;
8612                 continue;
8613
8614             case '#':
8615                 alt = TRUE;
8616                 q++;
8617                 continue;
8618
8619             default:
8620                 break;
8621             }
8622             break;
8623         }
8624
8625       tryasterisk:
8626         if (*q == '*') {
8627             q++;
8628             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8629                 if (*q++ != '$')
8630                     goto unknown;
8631             asterisk = TRUE;
8632         }
8633         if (*q == 'v') {
8634             q++;
8635             if (vectorize)
8636                 goto unknown;
8637             if ((vectorarg = asterisk)) {
8638                 evix = ewix;
8639                 ewix = 0;
8640                 asterisk = FALSE;
8641             }
8642             vectorize = TRUE;
8643             goto tryasterisk;
8644         }
8645
8646         if (!asterisk)
8647         {
8648             if( *q == '0' )
8649                 fill = *q++;
8650             width = expect_number(&q);
8651         }
8652
8653         if (vectorize) {
8654             if (vectorarg) {
8655                 if (args)
8656                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8657                 else if (evix) {
8658                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8659                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8660                 } else {
8661                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8662                 }
8663                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8664                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8665                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8666                 if (DO_UTF8(vecsv))
8667                     is_utf8 = TRUE;
8668                 else if (has_utf8) {
8669                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8670                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8671                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8672                     is_utf8 = TRUE;
8673                 }                   
8674             }
8675             if (args) {
8676                 VECTORIZE_ARGS
8677             }
8678             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8679                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8680                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8681                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8682
8683                 /* if this is a version object, we need to convert
8684                  * back into v-string notation and then let the
8685                  * vectorize happen normally
8686                  */
8687                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8688                     char *version = savesvpv(vecsv);
8689                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8690                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8691                         "vector argument not supported with alpha versions");
8692                         goto unknown;
8693                     }
8694                     vecsv = sv_newmortal();
8695                     /* scan_vstring is expected to be called during
8696                      * tokenization, so we need to fake up the end
8697                      * of the buffer for it
8698                      */
8699                     PL_bufend = version + veclen;
8700                     scan_vstring(version, vecsv);
8701                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8702                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8703                     Safefree(version);
8704                 }
8705             }
8706             else {
8707                 vecstr = (U8*)"";
8708                 veclen = 0;
8709             }
8710         }
8711
8712         if (asterisk) {
8713             if (args)
8714                 i = va_arg(*args, int);
8715             else
8716                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8717                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8718             left |= (i < 0);
8719             width = (i < 0) ? -i : i;
8720         }
8721       gotwidth:
8722
8723         /* PRECISION */
8724
8725         if (*q == '.') {
8726             q++;
8727             if (*q == '*') {
8728                 q++;
8729                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8730                     goto unknown;
8731                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8732                 if (epix)
8733                     goto unknown;
8734                 if (args)
8735                     i = va_arg(*args, int);
8736                 else
8737                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8738                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8739                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8740             }
8741             else {
8742                 precis = 0;
8743                 while (isDIGIT(*q))
8744                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8745             }
8746             has_precis = TRUE;
8747         }
8748
8749         /* SIZE */
8750
8751         switch (*q) {
8752 #ifdef WIN32
8753         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8754 #  ifdef WIN64
8755             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8756                 q += 3;
8757                 intsize = 'q';
8758                 break;
8759             }
8760 #  endif
8761             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8762                 q += 3;
8763                 break;
8764             }
8765 #  ifdef WIN64
8766             intsize = 'q';
8767 #  endif
8768             q++;
8769             break;
8770 #endif
8771 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8772         case 'L':                       /* Ld */
8773             /*FALLTHROUGH*/
8774 #ifdef HAS_QUAD
8775         case 'q':                       /* qd */
8776 #endif
8777             intsize = 'q';
8778             q++;
8779             break;
8780 #endif
8781         case 'l':
8782 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8783             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8784                 intsize = 'q';
8785                 q += 2;
8786                 break;
8787              }
8788 #endif
8789             /*FALLTHROUGH*/
8790         case 'h':
8791             /*FALLTHROUGH*/
8792         case 'V':
8793             intsize = *q++;
8794             break;
8795         }
8796
8797         /* CONVERSION */
8798
8799         if (*q == '%') {
8800             eptr = q++;
8801             elen = 1;
8802             if (vectorize) {
8803                 c = '%';
8804                 goto unknown;
8805             }
8806             goto string;
8807         }
8808
8809         if (!vectorize && !args) {
8810             if (efix) {
8811                 const I32 i = efix-1;
8812                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8813             } else {
8814                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8815                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8816             }
8817         }
8818
8819         switch (c = *q++) {
8820
8821             /* STRINGS */
8822
8823         case 'c':
8824             if (vectorize)
8825                 goto unknown;
8826             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8827             if ((uv > 255 ||
8828                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8829                 && !IN_BYTES) {
8830                 eptr = (char*)utf8buf;
8831                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8832                 is_utf8 = TRUE;
8833             }
8834             else {
8835                 c = (char)uv;
8836                 eptr = &c;
8837                 elen = 1;
8838             }
8839             goto string;
8840
8841         case 's':
8842             if (vectorize)
8843                 goto unknown;
8844             if (args) {
8845                 eptr = va_arg(*args, char*);
8846                 if (eptr)
8847 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8848                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8849                   if (alt)
8850                     elen = *eptr++;
8851                   else
8852 #endif
8853                     elen = strlen(eptr);
8854                 else {
8855                     eptr = (char *)nullstr;
8856                     elen = sizeof nullstr - 1;
8857                 }
8858             }
8859             else {
8860                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8861                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8862                     if (has_precis && precis < elen) {
8863                         I32 p = precis;
8864                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8865                         precis = p;
8866                     }
8867                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8868                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8869                     }
8870                     is_utf8 = TRUE;
8871                 }
8872             }
8873
8874         string:
8875             if (has_precis && elen > precis)
8876                 elen = precis;
8877             break;
8878
8879             /* INTEGERS */
8880
8881         case 'p':
8882             if (alt || vectorize)
8883                 goto unknown;
8884             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8885             base = 16;
8886             goto integer;
8887
8888         case 'D':
8889 #ifdef IV_IS_QUAD
8890             intsize = 'q';
8891 #else
8892             intsize = 'l';
8893 #endif
8894             /*FALLTHROUGH*/
8895         case 'd':
8896         case 'i':
8897 #if vdNUMBER
8898         format_vd:
8899 #endif
8900             if (vectorize) {
8901                 STRLEN ulen;
8902                 if (!veclen)
8903                     continue;
8904                 if (vec_utf8)
8905                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8906                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8907                 else {
8908                     uv = *vecstr;
8909                     ulen = 1;
8910                 }
8911                 vecstr += ulen;
8912                 veclen -= ulen;
8913                 if (plus)
8914                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8915             }
8916             else if (args) {
8917                 switch (intsize) {
8918                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8919                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8920                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8921                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8922 #ifdef HAS_QUAD
8923                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8924 #endif
8925                 }
8926             }
8927             else {
8928                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8929                 switch (intsize) {
8930                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8931                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8932                 case 'V':
8933                 default:        iv = tiv; break;
8934 #ifdef HAS_QUAD
8935                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8936 #endif
8937                 }
8938             }
8939             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8940             {
8941                 if (iv >= 0) {
8942                     uv = iv;
8943                     if (plus)
8944                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8945                 }
8946                 else {
8947                     uv = -iv;
8948                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8949                 }
8950             }
8951             base = 10;
8952             goto integer;
8953
8954         case 'U':
8955 #ifdef IV_IS_QUAD
8956             intsize = 'q';
8957 #else
8958             intsize = 'l';
8959 #endif
8960             /*FALLTHROUGH*/
8961         case 'u':
8962             base = 10;
8963             goto uns_integer;
8964
8965         case 'b':
8966             base = 2;
8967             goto uns_integer;
8968
8969         case 'O':
8970 #ifdef IV_IS_QUAD
8971             intsize = 'q';
8972 #else
8973             intsize = 'l';
8974 #endif
8975             /*FALLTHROUGH*/
8976         case 'o':
8977             base = 8;
8978             goto uns_integer;
8979
8980         case 'X':
8981         case 'x':
8982             base = 16;
8983
8984         uns_integer:
8985             if (vectorize) {
8986                 STRLEN ulen;
8987         vector:
8988                 if (!veclen)
8989                     continue;
8990                 if (vec_utf8)
8991                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8992                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8993                 else {
8994                     uv = *vecstr;
8995                     ulen = 1;
8996                 }
8997                 vecstr += ulen;
8998                 veclen -= ulen;
8999             }
9000             else if (args) {
9001                 switch (intsize) {
9002                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
9003                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
9004                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
9005                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
9006 #ifdef HAS_QUAD
9007                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9008 #endif
9009                 }
9010             }
9011             else {
9012                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9013                 switch (intsize) {
9014                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9015                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9016                 case 'V':
9017                 default:        uv = tuv; break;
9018 #ifdef HAS_QUAD
9019                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9020 #endif
9021                 }
9022             }
9023
9024         integer:
9025             {
9026                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9027                 bool tempalt = uv ? alt : FALSE; /* Vectors can't change alt */
9028                 zeros = 0;
9029
9030                 switch (base) {
9031                     unsigned dig;
9032                 case 16:
9033                     p = (char*)((c == 'X')
9034                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
9035                     do {
9036                         dig = uv & 15;
9037                         *--ptr = p[dig];
9038                     } while (uv >>= 4);
9039                     if (tempalt) {
9040                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9041                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9042                     }
9043                     break;
9044                 case 8:
9045                     do {
9046                         dig = uv & 7;
9047                         *--ptr = '0' + dig;
9048                     } while (uv >>= 3);
9049                     if (alt && *ptr != '0')
9050                         *--ptr = '0';
9051                     break;
9052                 case 2:
9053                     do {
9054                         dig = uv & 1;
9055                         *--ptr = '0' + dig;
9056                     } while (uv >>= 1);
9057                     if (tempalt) {
9058                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9059                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
9060                     }
9061                     break;
9062                 default:                /* it had better be ten or less */
9063                     do {
9064                         dig = uv % base;
9065                         *--ptr = '0' + dig;
9066                     } while (uv /= base);
9067                     break;
9068                 }
9069                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9070                 eptr = ptr;
9071                 if (has_precis) {
9072                     if (precis > elen)
9073                         zeros = precis - elen;
9074                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9075                         elen = 0;
9076                 }
9077             }
9078             break;
9079
9080             /* FLOATING POINT */
9081
9082         case 'F':
9083             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9084             /*FALLTHROUGH*/
9085         case 'e': case 'E':
9086         case 'f':
9087         case 'g': case 'G':
9088             if (vectorize)
9089                 goto unknown;
9090
9091             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9092
9093             /* for SV-style calling, we can only get NV
9094                for C-style calling, we assume %f is double;
9095                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9096             */
9097             switch (intsize) {
9098             case 'V':
9099 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9100                 intsize = 'q';
9101 #endif
9102                 break;
9103 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9104             case 'l':
9105                 /*FALLTHROUGH*/
9106             default:
9107 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9108                 intsize = args ? 0 : 'q';
9109 #endif
9110                 break;
9111             case 'q':
9112 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9113                 break;
9114 #else
9115                 /*FALLTHROUGH*/
9116 #endif
9117             case 'h':
9118                 goto unknown;
9119             }
9120
9121             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9122             nv = (args) ?
9123 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9124                 intsize == 'q' ?
9125                     va_arg(*args, long double) :
9126                     va_arg(*args, double)
9127 #else
9128                     va_arg(*args, double)
9129 #endif
9130                 : SvNVx(argsv);
9131
9132             need = 0;
9133             if (c != 'e' && c != 'E') {
9134                 i = PERL_INT_MIN;
9135                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9136                    will cast our (long double) to (double) */
9137                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9138                 if (i == PERL_INT_MIN)
9139                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9140                 if (i > 0)
9141                     need = BIT_DIGITS(i);
9142             }
9143             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9144
9145             if (need < width)
9146                 need = width;
9147
9148 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9149             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9150                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9151
9152 #  ifdef DBL_MAX
9153 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9154 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9155 #    if DOUBLESIZE >= 8
9156 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9157 #    else
9158 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9159 #    endif
9160 #  endif
9161
9162 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9163 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9164 #  else
9165 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9166 #  endif
9167
9168 #  ifdef DBL_MIN
9169 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9170 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9171 #    if DOUBLESIZE >= 8
9172 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9173 #    else
9174 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9175 #    endif
9176 #  endif
9177
9178             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9179                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9180                 (need < DBL_DIG)) {
9181                 /* it's going to be short enough that
9182                  * long double precision is not needed */
9183
9184                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9185                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9186                 else {
9187                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9188                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9189
9190                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9191                         /* It's within the range that a double can represent */
9192 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9193                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9194                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9195 #endif
9196                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9197                     }
9198                 }
9199                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9200                     double temp;
9201
9202                     intsize = 0;
9203                     temp = (double)nv;
9204                     nv = (NV)temp;
9205                 }
9206             }
9207
9208 #  undef MY_DBL_MAX
9209 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9210 #  undef MY_DBL_MIN
9211
9212 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9213
9214             need += 20; /* fudge factor */
9215             if (PL_efloatsize < need) {
9216                 Safefree(PL_efloatbuf);
9217                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9218                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9219                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9220             }
9221
9222             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9223                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9224                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9225                    aka precis is 0  */
9226                 if ( c == 'g' && precis) {
9227                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9228                     /* May return an empty string for digits==0 */
9229                     if (*PL_efloatbuf) {
9230                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9231                         goto float_converted;
9232                     }
9233                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9234                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9235                         break;
9236                 }
9237             }
9238             {
9239                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9240                 *--ptr = '\0';
9241                 *--ptr = c;
9242                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9243 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9244                 if (intsize == 'q') {
9245                     /* Copy the one or more characters in a long double
9246                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9247                      * the format string. */
9248                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9249                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9250                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9251                 }
9252 #endif
9253                 if (has_precis) {
9254                     base = precis;
9255                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9256                     *--ptr = '.';
9257                 }
9258                 if (width) {
9259                     base = width;
9260                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9261                 }
9262                 if (fill == '0')
9263                     *--ptr = fill;
9264                 if (left)
9265                     *--ptr = '-';
9266                 if (plus)
9267                     *--ptr = plus;
9268                 if (alt)
9269                     *--ptr = '#';
9270                 *--ptr = '%';
9271
9272                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9273                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9274                  * --jhi */
9275 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9276                 elen = ((intsize == 'q')
9277                         ? my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9278                         : my_snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9279 #else
9280                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9281 #endif
9282             }
9283         float_converted:
9284             eptr = PL_efloatbuf;
9285             break;
9286
9287             /* SPECIAL */
9288
9289         case 'n':
9290             if (vectorize)
9291                 goto unknown;
9292             i = SvCUR(sv) - origlen;
9293             if (args) {
9294                 switch (intsize) {
9295                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9296                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9297                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9298                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9299 #ifdef HAS_QUAD
9300                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9301 #endif
9302                 }
9303             }
9304             else
9305                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9306             continue;   /* not "break" */
9307
9308             /* UNKNOWN */
9309
9310         default:
9311       unknown:
9312             if (!args
9313                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9314                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9315             {
9316                 SV * const msg = sv_newmortal();
9317                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9318                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9319                 if (c) {
9320                     if (isPRINT(c))
9321                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9322                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9323                     else
9324                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9325                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9326                                        (UV)c & 0xFF);
9327                 } else
9328                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9329                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, (void*)msg); /* yes, this is reentrant */
9330             }
9331
9332             /* output mangled stuff ... */
9333             if (c == '\0')
9334                 --q;
9335             eptr = p;
9336             elen = q - p;
9337
9338             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9339             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9340             p = SvEND(sv);
9341             Copy(eptr, p, elen, char);
9342             p += elen;
9343             *p = '\0';
9344             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9345             svix = osvix;
9346             continue;   /* not "break" */
9347         }
9348
9349         if (is_utf8 != has_utf8) {
9350             if (is_utf8) {
9351                 if (SvCUR(sv))
9352                     sv_utf8_upgrade(sv);
9353             }
9354             else {
9355                 const STRLEN old_elen = elen;
9356                 SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9357                 sv_utf8_upgrade(nsv);
9358                 eptr = SvPVX_const(nsv);
9359                 elen = SvCUR(nsv);
9360
9361                 if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
9362                     width += elen - old_elen;
9363                 }
9364                 is_utf8 = TRUE;
9365             }
9366         }
9367
9368         have = esignlen + zeros + elen;
9369         if (have < zeros)
9370             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9371
9372         need = (have > width ? have : width);
9373         gap = need - have;
9374
9375         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9376             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9377         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9378         p = SvEND(sv);
9379         if (esignlen && fill == '0') {
9380             int i;
9381             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9382                 *p++ = esignbuf[i];
9383         }
9384         if (gap && !left) {
9385             memset(p, fill, gap);
9386             p += gap;
9387         }
9388         if (esignlen && fill != '0') {
9389             int i;
9390             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9391                 *p++ = esignbuf[i];
9392         }
9393         if (zeros) {
9394             int i;
9395             for (i = zeros; i; i--)
9396                 *p++ = '0';
9397         }
9398         if (elen) {
9399             Copy(eptr, p, elen, char);
9400             p += elen;
9401         }
9402         if (gap && left) {
9403             memset(p, ' ', gap);
9404             p += gap;
9405         }
9406         if (vectorize) {
9407             if (veclen) {
9408                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9409                 p += dotstrlen;
9410             }
9411             else
9412                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9413         }
9414         if (is_utf8)
9415             has_utf8 = TRUE;
9416         if (has_utf8)
9417             SvUTF8_on(sv);
9418         *p = '\0';
9419         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9420         if (vectorize) {
9421             esignlen = 0;
9422             goto vector;
9423         }
9424     }
9425 }
9426
9427 /* =========================================================================
9428
9429 =head1 Cloning an interpreter
9430
9431 All the macros and functions in this section are for the private use of
9432 the main function, perl_clone().
9433
9434 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9435 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9436 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9437 ptr_table_* functions.
9438
9439 =cut
9440
9441 ============================================================================*/
9442
9443
9444 #if defined(USE_ITHREADS)
9445
9446 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9447 #ifndef GpREFCNT_inc
9448 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9449 #endif
9450
9451
9452 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9453    that currently av_dup and hv_dup are the same as sv_dup. If this changes,
9454    please unmerge ss_dup.  */
9455 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9456 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9457 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9458 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9459 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9460 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9461 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9462 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9463 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9464 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9465 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9466 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9467 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9468 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9469
9470
9471 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9472    regcomp.c. AMS 20010712 */
9473
9474 REGEXP *
9475 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9476 {
9477     dVAR;
9478     REGEXP *ret;
9479     int i, len, npar;
9480     struct reg_substr_datum *s;
9481
9482     if (!r)
9483         return (REGEXP *)NULL;
9484
9485     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9486         return ret;
9487
9488     len = r->offsets[0];
9489     npar = r->nparens+1;
9490
9491     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9492     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9493
9494     Newx(ret->startp, npar, I32);
9495     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9496     Newx(ret->endp, npar, I32);
9497     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9498
9499     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9500     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9501         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9502         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9503         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9504         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9505     }
9506
9507     ret->regstclass = NULL;
9508     if (r->data) {
9509         struct reg_data *d;
9510         const int count = r->data->count;
9511         int i;
9512
9513         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9514                 char, struct reg_data);
9515         Newx(d->what, count, U8);
9516
9517         d->count = count;
9518         for (i = 0; i < count; i++) {
9519             d->what[i] = r->data->what[i];
9520             switch (d->what[i]) {
9521                 /* legal options are one of: sfpont
9522                    see also regcomp.h and pregfree() */
9523             case 's':
9524                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9525                 break;
9526             case 'p':
9527                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9528                 break;
9529             case 'f':
9530                 /* This is cheating. */
9531                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9532                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9533                             struct regnode_charclass_class);
9534                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9535                 break;
9536             case 'o':
9537                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9538                    shared without duplication. */
9539                 OP_REFCNT_LOCK;
9540                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9541                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9542                 break;
9543             case 'n':
9544                 d->data[i] = r->data->data[i];
9545                 break;
9546             case 't':
9547                 d->data[i] = r->data->data[i];
9548                 OP_REFCNT_LOCK;
9549                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9550                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9551                 break;
9552             case 'T':
9553                 d->data[i] = r->data->data[i];
9554                 OP_REFCNT_LOCK;
9555                 ((reg_ac_data*)d->data[i])->refcount++;
9556                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9557                 /* Trie stclasses are readonly and can thus be shared
9558                  * without duplication. We free the stclass in pregfree
9559                  * when the corresponding reg_ac_data struct is freed.
9560                  */
9561                 ret->regstclass= r->regstclass;
9562                 break;
9563             default:
9564                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9565             }
9566         }
9567
9568         ret->data = d;
9569     }
9570     else
9571         ret->data = NULL;
9572
9573     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9574     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9575
9576     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9577     ret->refcnt         = r->refcnt;
9578     ret->minlen         = r->minlen;
9579     ret->prelen         = r->prelen;
9580     ret->nparens        = r->nparens;
9581     ret->lastparen      = r->lastparen;
9582     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9583     ret->reganch        = r->reganch;
9584
9585     ret->sublen         = r->sublen;
9586
9587     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9588         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9589     else
9590         ret->subbeg = NULL;
9591 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9592     ret->saved_copy = NULL;
9593 #endif
9594
9595     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9596     return ret;
9597 }
9598
9599 /* duplicate a file handle */
9600
9601 PerlIO *
9602 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9603 {
9604     PerlIO *ret;
9605
9606     PERL_UNUSED_ARG(type);
9607
9608     if (!fp)
9609         return (PerlIO*)NULL;
9610
9611     /* look for it in the table first */
9612     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9613     if (ret)
9614         return ret;
9615
9616     /* create anew and remember what it is */
9617     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9618     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9619     return ret;
9620 }
9621
9622 /* duplicate a directory handle */
9623
9624 DIR *
9625 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9626 {
9627     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9628     if (!dp)
9629         return (DIR*)NULL;
9630     /* XXX TODO */
9631     return dp;
9632 }
9633
9634 /* duplicate a typeglob */
9635
9636 GP *
9637 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9638 {
9639     GP *ret;
9640
9641     if (!gp)
9642         return (GP*)NULL;
9643     /* look for it in the table first */
9644     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9645     if (ret)
9646         return ret;
9647
9648     /* create anew and remember what it is */
9649     Newxz(ret, 1, GP);
9650     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9651
9652     /* clone */
9653     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9654     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9655     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9656     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9657     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9658     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9659     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9660     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9661     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9662     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9663     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9664     return ret;
9665 }
9666
9667 /* duplicate a chain of magic */
9668
9669 MAGIC *
9670 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9671 {
9672     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9673     MAGIC *mgret;
9674     if (!mg)
9675         return (MAGIC*)NULL;
9676     /* look for it in the table first */
9677     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9678     if (mgret)
9679         return mgret;
9680
9681     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9682         MAGIC *nmg;
9683         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9684         if (mgprev)
9685             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9686         else
9687             mgret = nmg;
9688         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9689         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9690         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9691         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9692         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9693             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9694         }
9695         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9696             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9697                1.  */
9698             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9699         }
9700         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9701             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9702         }
9703         else {
9704             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9705                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9706                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9707         }
9708         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9709         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9710         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9711             if (mg->mg_len > 0) {
9712                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9713                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9714                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9715                 {
9716                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9717                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9718                     I32 i;
9719                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9720                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9721                     }
9722                 }
9723             }
9724             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9725                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9726         }
9727         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9728             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9729         }
9730         mgprev = nmg;
9731     }
9732     return mgret;
9733 }
9734
9735 /* create a new pointer-mapping table */
9736
9737 PTR_TBL_t *
9738 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9739 {
9740     PTR_TBL_t *tbl;
9741     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9742
9743     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9744     tbl->tbl_max        = 511;
9745     tbl->tbl_items      = 0;
9746     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9747     return tbl;
9748 }
9749
9750 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9751   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9752
9753 /* 
9754    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9755    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9756    Perl_ptr_table_store()
9757  */
9758
9759 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9760
9761 /* map an existing pointer using a table */
9762
9763 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9764 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9765     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9766     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9767     assert(tbl);
9768     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9769     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9770         if (tblent->oldval == sv)
9771             return tblent;
9772     }
9773     return NULL;
9774 }
9775
9776 void *
9777 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9778 {
9779     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9780     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9781     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9782 }
9783
9784 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9785
9786 void
9787 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9788 {
9789     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9790     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9791
9792     if (tblent) {
9793         tblent->newval = newsv;
9794     } else {
9795         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9796
9797         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9798
9799         tblent->oldval = oldsv;
9800         tblent->newval = newsv;
9801         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9802         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9803         tbl->tbl_items++;
9804         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9805             ptr_table_split(tbl);
9806     }
9807 }
9808
9809 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9810
9811 void
9812 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9813 {
9814     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9815     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9816     UV newsize = oldsize * 2;
9817     UV i;
9818     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9819
9820     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9821     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9822     tbl->tbl_max = --newsize;
9823     tbl->tbl_ary = ary;
9824     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9825         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9826         if (!*ary)
9827             continue;
9828         curentp = ary + oldsize;
9829         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9830             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9831                 *entp = ent->next;
9832                 ent->next = *curentp;
9833                 *curentp = ent;
9834                 continue;
9835             }
9836             else
9837                 entp = &ent->next;
9838         }
9839     }
9840 }
9841
9842 /* remove all the entries from a ptr table */
9843
9844 void
9845 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9846 {
9847     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9848         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9849         UV riter = tbl->tbl_max;
9850
9851         do {
9852             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9853
9854             while (entry) {
9855                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9856                 entry = entry->next;
9857                 del_pte(oentry);
9858             }
9859         } while (riter--);
9860
9861         tbl->tbl_items = 0;
9862     }
9863 }
9864
9865 /* clear and free a ptr table */
9866
9867 void
9868 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9869 {
9870     if (!tbl) {
9871         return;
9872     }
9873     ptr_table_clear(tbl);
9874     Safefree(tbl->tbl_ary);
9875     Safefree(tbl);
9876 }
9877
9878
9879 void
9880 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9881 {
9882     if (SvROK(sstr)) {
9883         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9884                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9885                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9886
9887     }
9888     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9889         /* Has something there */
9890         if (SvLEN(sstr)) {
9891             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9892             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9893             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9894                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9895                    But we are a true, independant SV, so:  */
9896                 SvREADONLY_off(dstr);
9897                 SvFAKE_off(dstr);
9898             }
9899         }
9900         else {
9901             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9902             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9903                 /* Don't need to do anything here.  */
9904             }
9905             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9906                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9907                 SvPV_set(dstr,
9908                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9909                                          param)));
9910             }
9911             else {
9912                 /* Some other special case - random pointer */
9913                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9914             }
9915         }
9916     }
9917     else {
9918         /* Copy the NULL */
9919         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9920             SvRV_set(dstr, NULL);
9921         else
9922             SvPV_set(dstr, NULL);
9923     }
9924 }
9925
9926 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9927
9928 SV *
9929 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9930 {
9931     dVAR;
9932     SV *dstr;
9933
9934     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9935         return NULL;
9936     /* look for it in the table first */
9937     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9938     if (dstr)
9939         return dstr;
9940
9941     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9942         /** We are joining here so we don't want do clone
9943             something that is bad **/
9944         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9945             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9946             if (hvname)
9947                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9948                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9949         }
9950     }
9951
9952     /* create anew and remember what it is */
9953     new_SV(dstr);
9954
9955 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9956     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9957     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9958     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9959     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9960     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9961 #endif
9962
9963     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9964
9965     /* clone */
9966     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9967     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9968     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9969
9970 #ifdef DEBUGGING
9971     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9972         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9973                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9974 #endif
9975
9976     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9977     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9978         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9979         SvOBJECT_off(dstr);
9980         return dstr;
9981     }
9982
9983     switch (SvTYPE(sstr)) {
9984     case SVt_NULL:
9985         SvANY(dstr)     = NULL;
9986         break;
9987     case SVt_IV:
9988         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9989         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9990         break;
9991     case SVt_NV:
9992         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9993         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9994         break;
9995     case SVt_RV:
9996         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9997         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9998         break;
9999     default:
10000         {
10001             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
10002             void *new_body;
10003             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
10004             const struct body_details *const sv_type_details
10005                 = bodies_by_type + sv_type;
10006
10007             switch (sv_type) {
10008             default:
10009                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
10010                 break;
10011
10012             case SVt_PVGV:
10013                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10014                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10015                 }
10016             case SVt_PVIO:
10017             case SVt_PVFM:
10018             case SVt_PVHV:
10019             case SVt_PVAV:
10020             case SVt_PVBM:
10021             case SVt_PVCV:
10022             case SVt_PVLV:
10023             case SVt_PVMG:
10024             case SVt_PVNV:
10025             case SVt_PVIV:
10026             case SVt_PV:
10027                 assert(sv_type_details->body_size);
10028                 if (sv_type_details->arena) {
10029                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10030                     new_body
10031                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10032                 } else {
10033                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10034                 }
10035             }
10036             assert(new_body);
10037             SvANY(dstr) = new_body;
10038
10039 #ifndef PURIFY
10040             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10041                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10042                  sv_type_details->copy, char);
10043 #else
10044             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10045                  ((char*)SvANY(dstr)),
10046                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10047 #endif
10048
10049             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10050                 && !isGV_with_GP(dstr))
10051                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10052
10053             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10054                are now in the destination.  We can check the flags and the
10055                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10056                missing by always going for the destination.
10057                FIXME - instrument and check that assumption  */
10058             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10059                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10060                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(OURSTASH(dstr), param));
10061                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10062                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10063                 if (SvSTASH(dstr))
10064                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10065             }
10066
10067             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10068             switch ((int)sv_type) {
10069             case SVt_PV:
10070                 break;
10071             case SVt_PVIV:
10072                 break;
10073             case SVt_PVNV:
10074                 break;
10075             case SVt_PVMG:
10076                 break;
10077             case SVt_PVBM:
10078                 break;
10079             case SVt_PVLV:
10080                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10081                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10082                     LvTARG(dstr) = dstr;
10083                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10084                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10085                 else
10086                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10087                 break;
10088             case SVt_PVGV:
10089                 if (GvNAME_HEK(dstr))
10090                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10091
10092                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10093                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10094                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10095                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10096                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10097                        at the point of this comment.  */
10098                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10099                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10100                 } else
10101                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10102                 break;
10103             case SVt_PVIO:
10104                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10105                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10106                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10107                 else
10108                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10109                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10110                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10111                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10112                        should be treated differently but otherwise
10113                        we end up with leaks -- sky*/
10114                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10115                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10116                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10117                 } else {
10118                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10119                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10120                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10121                     if (IoDIRP(dstr)) {
10122                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10123                     } else {
10124                         NOOP;
10125                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10126                     }
10127                 }
10128                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10129                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10130                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10131                 break;
10132             case SVt_PVAV:
10133                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10134                     SV **dst_ary, **src_ary;
10135                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10136
10137                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10138                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10139                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10140                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10141                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10142                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10143                         while (items-- > 0)
10144                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10145                     }
10146                     else {
10147                         while (items-- > 0)
10148                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10149                     }
10150                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10151                     while (items-- > 0) {
10152                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10153                     }
10154                 }
10155                 else {
10156                     SvPV_set(dstr, NULL);
10157                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10158                 }
10159                 break;
10160             case SVt_PVHV:
10161                 if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10162                     STRLEN i = 0;
10163                     const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10164                     XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10165                     XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10166                     char *darray;
10167                     Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10168                         + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10169                         char);
10170                     HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10171                     while (i <= sxhv->xhv_max) {
10172                         const HE * const source = HvARRAY(sstr)[i];
10173                         HvARRAY(dstr)[i] = source
10174                             ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10175                         ++i;
10176                     }
10177                     if (SvOOK(sstr)) {
10178                         HEK *hvname;
10179                         const struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10180                         struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10181                         /* This flag isn't copied.  */
10182                         /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10183                         SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10184
10185                         hvname = saux->xhv_name;
10186                         daux->xhv_name = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10187
10188                         daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10189                         daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10190                             ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10191                                         (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10192                         daux->xhv_backreferences =
10193                             saux->xhv_backreferences
10194                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10195                                         sv_dup((SV*)saux->xhv_backreferences, param))
10196                                 : 0;
10197                         /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10198                         if (hvname)
10199                             av_push(param->stashes, dstr);
10200                     }
10201                 }
10202                 else
10203                     SvPV_set(dstr, NULL);
10204                 break;
10205             case SVt_PVCV:
10206                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10207                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10208                 }
10209             case SVt_PVFM:
10210                 /* NOTE: not refcounted */
10211                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10212                 OP_REFCNT_LOCK;
10213                 if (!CvISXSUB(dstr))
10214                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10215                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10216                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10217                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10218                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10219                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10220                 }
10221                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10222                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10223                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10224                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10225                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10226                 CvOUTSIDE(dstr) =
10227                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10228                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10229                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10230                 if (!CvISXSUB(dstr))
10231                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10232                 break;
10233             }
10234         }
10235     }
10236
10237     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10238         ++PL_sv_objcount;
10239
10240     return dstr;
10241  }
10242
10243 /* duplicate a context */
10244
10245 PERL_CONTEXT *
10246 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10247 {
10248     PERL_CONTEXT *ncxs;
10249
10250     if (!cxs)
10251         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10252
10253     /* look for it in the table first */
10254     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10255     if (ncxs)
10256         return ncxs;
10257
10258     /* create anew and remember what it is */
10259     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10260     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10261
10262     while (ix >= 0) {
10263         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10264         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10265         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10266         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10267             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10268         }
10269         else {
10270             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10271             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10272             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10273             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10274             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10275             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10276             switch (CxTYPE(cx)) {
10277             case CXt_SUB:
10278                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10279                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10280                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10281                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10282                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10283                                            : NULL);
10284                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10285                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10286                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10287                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10288                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10289                 ncx->blk_sub.oldcomppad = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10290                                            cx->blk_sub.oldcomppad);
10291                 break;
10292             case CXt_EVAL:
10293                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10294                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10295                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10296                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10297                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10298                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10299                 break;
10300             case CXt_LOOP:
10301                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10302                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10303                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10304                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10305                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10306                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10307                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10308                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10309                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10310                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10311                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10312                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10313                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10314                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10315                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10316                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10317                 break;
10318             case CXt_FORMAT:
10319                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10320                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10321                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10322                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10323                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10324                 break;
10325             case CXt_BLOCK:
10326             case CXt_NULL:
10327                 break;
10328             }
10329         }
10330         --ix;
10331     }
10332     return ncxs;
10333 }
10334
10335 /* duplicate a stack info structure */
10336
10337 PERL_SI *
10338 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10339 {
10340     PERL_SI *nsi;
10341
10342     if (!si)
10343         return (PERL_SI*)NULL;
10344
10345     /* look for it in the table first */
10346     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10347     if (nsi)
10348         return nsi;
10349
10350     /* create anew and remember what it is */
10351     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10352     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10353
10354     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10355     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10356     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10357     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10358     nsi->si_type        = si->si_type;
10359     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10360     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10361     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10362
10363     return nsi;
10364 }
10365
10366 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10367 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10368 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10369 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10370 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10371 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10372 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10373 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10374 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10375 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10376 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10377 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10378 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10379 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10380
10381 /* XXXXX todo */
10382 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10383 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10384 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10385
10386 /* map any object to the new equivent - either something in the
10387  * ptr table, or something in the interpreter structure
10388  */
10389
10390 void *
10391 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10392 {
10393     void *ret;
10394
10395     if (!v)
10396         return (void*)NULL;
10397
10398     /* look for it in the table first */
10399     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10400     if (ret)
10401         return ret;
10402
10403     /* see if it is part of the interpreter structure */
10404     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10405         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10406     else {
10407         ret = v;
10408     }
10409
10410     return ret;
10411 }
10412
10413 /* duplicate the save stack */
10414
10415 ANY *
10416 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10417 {
10418     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10419     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10420     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10421     ANY *nss;
10422     SV *sv;
10423     GV *gv;
10424     AV *av;
10425     HV *hv;
10426     void* ptr;
10427     int intval;
10428     long longval;
10429     GP *gp;
10430     IV iv;
10431     char *c = NULL;
10432     void (*dptr) (void*);
10433     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10434
10435     Newxz(nss, max, ANY);
10436
10437     while (ix > 0) {
10438         I32 i = POPINT(ss,ix);
10439         TOPINT(nss,ix) = i;
10440         switch (i) {
10441         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10442         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10443             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10444             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10445             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10446             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10447             break;
10448         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10449             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10450             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10451             ptr = POPPTR(ss,ix);
10452             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10453             break;
10454         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10455         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10456             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10457             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10458             ptr = POPPTR(ss,ix);
10459             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10460             break;
10461         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10462         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10463             sv = POPPTR(ss,ix);
10464             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10465             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10466             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10467             break;
10468         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10469             ptr = POPPTR(ss,ix);
10470             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10471             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10472             TOPINT(nss,ix) = intval;
10473             break;
10474         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10475             ptr = POPPTR(ss,ix);
10476             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10477             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10478             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10479             break;
10480         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10481         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10482         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10483         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10484             ptr = POPPTR(ss,ix);
10485             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10486             i = POPINT(ss,ix);
10487             TOPINT(nss,ix) = i;
10488             break;
10489         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10490             ptr = POPPTR(ss,ix);
10491             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10492             iv = POPIV(ss,ix);
10493             TOPIV(nss,ix) = iv;
10494             break;
10495         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10496         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10497         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10498             ptr = POPPTR(ss,ix);
10499             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10500             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10501             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10502             break;
10503         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10504             ptr = POPPTR(ss,ix);
10505             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10506             ptr = POPPTR(ss,ix);
10507             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10508             break;
10509         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10510         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10511             ptr = POPPTR(ss,ix);
10512             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10513             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10514             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10515             break;
10516         case SAVEt_NSTAB:
10517             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10518             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10519             break;
10520         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10521             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10522             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10523             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10524             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10525             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10526             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10527             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10528             iv = POPIV(ss,ix);
10529             TOPIV(nss,ix) = iv;
10530             iv = POPIV(ss,ix);
10531             TOPIV(nss,ix) = iv;
10532             break;
10533         case SAVEt_FREESV:
10534         case SAVEt_MORTALIZESV:
10535             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10536             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10537             break;
10538         case SAVEt_FREEOP:
10539             ptr = POPPTR(ss,ix);
10540             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10541                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10542                 OP *o;
10543                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10544                 case OP_LEAVESUB:
10545                 case OP_LEAVESUBLV:
10546                 case OP_LEAVEEVAL:
10547                 case OP_LEAVE:
10548                 case OP_SCOPE:
10549                 case OP_LEAVEWRITE:
10550                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10551                     o = (OP*)ptr;
10552                     OpREFCNT_inc(o);
10553                     break;
10554                 default:
10555                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10556                     break;
10557                 }
10558             }
10559             else
10560                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10561             break;
10562         case SAVEt_FREEPV:
10563             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10564             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10565             break;
10566         case SAVEt_CLEARSV:
10567             longval = POPLONG(ss,ix);
10568             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10569             break;
10570         case SAVEt_DELETE:
10571             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10572             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10573             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10574             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10575             i = POPINT(ss,ix);
10576             TOPINT(nss,ix) = i;
10577             break;
10578         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10579             ptr = POPPTR(ss,ix);
10580             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10581             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10582             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10583                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10584                                                 proto_perl));
10585             break;
10586         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10587             ptr = POPPTR(ss,ix);
10588             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10589             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10590             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10591                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10592                                                  proto_perl));
10593             break;
10594         case SAVEt_REGCONTEXT:
10595         case SAVEt_ALLOC:
10596             i = POPINT(ss,ix);
10597             TOPINT(nss,ix) = i;
10598             ix -= i;
10599             break;
10600         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10601             i = POPINT(ss,ix);
10602             TOPINT(nss,ix) = i;
10603             break;
10604         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10605             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10606             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10607             i = POPINT(ss,ix);
10608             TOPINT(nss,ix) = i;
10609             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10610             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10611             break;
10612         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10613             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10614             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10615             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10616             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10617             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10618             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10619             break;
10620         case SAVEt_OP:
10621             ptr = POPPTR(ss,ix);
10622             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10623             break;
10624         case SAVEt_HINTS:
10625             i = POPINT(ss,ix);
10626             TOPINT(nss,ix) = i;
10627             ptr = POPPTR(ss,ix);
10628             if (ptr) {
10629                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10630                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10631                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10632             }
10633             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10634             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10635                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10636                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10637             }
10638             break;
10639         case SAVEt_COMPPAD:
10640             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10641             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10642             break;
10643         case SAVEt_PADSV:
10644             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10645             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10646             ptr = POPPTR(ss,ix);
10647             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10648             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10649             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10650             break;
10651         case SAVEt_BOOL:
10652             ptr = POPPTR(ss,ix);
10653             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10654             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10655             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10656             break;
10657         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10658             i = POPINT(ss,ix);
10659             TOPINT(nss,ix) = i;
10660             i = POPINT(ss,ix);
10661             TOPINT(nss,ix) = i;
10662             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10663             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10664             break;
10665         case SAVEt_RE_STATE:
10666             {
10667                 const struct re_save_state *const old_state
10668                     = (struct re_save_state *)
10669                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10670                 struct re_save_state *const new_state
10671                     = (struct re_save_state *)
10672                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10673
10674                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10675                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10676
10677                 new_state->re_state_bostr
10678                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10679                 new_state->re_state_reginput
10680                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10681                 new_state->re_state_regeol
10682                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10683                 new_state->re_state_regstartp
10684                     = any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10685                 new_state->re_state_regendp
10686                     = any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10687                 new_state->re_state_reglastparen
10688                     = any_dup(old_state->re_state_reglastparen, proto_perl);
10689                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10690                     = any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10691                               proto_perl);
10692                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10693                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10694                    PL_reg_start_tmp is char **.
10695                    Look above to what the dup code does for
10696                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10697                    It can never have worked.
10698                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10699                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10700                     = (char **) pv_dup((char *)
10701                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10702                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10703                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10704                 */
10705 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10706                 new_state->re_state_nrs
10707                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10708 #endif
10709                 new_state->re_state_reg_magic
10710                     = any_dup(old_state->re_state_reg_magic, proto_perl);
10711                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10712                     = any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, proto_perl);
10713                 new_state->re_state_reg_curpm
10714                     = any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, proto_perl);
10715                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10716                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10717                 new_state->re_state_reg_poscache
10718                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10719                 new_state->re_state_reg_starttry
10720                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10721                 break;
10722             }
10723         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10724             ptr = POPPTR(ss,ix);
10725             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10726             break;
10727         default:
10728             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) i);
10729         }
10730     }
10731
10732     return nss;
10733 }
10734
10735
10736 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10737  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10738  * so we know which stashes want their objects cloned */
10739
10740 static void
10741 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10742 {
10743     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10744     if (hvname) {
10745         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10746         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10747         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10748             dSP;
10749             UV status;
10750
10751             ENTER;
10752             SAVETMPS;
10753             PUSHMARK(SP);
10754             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10755             PUTBACK;
10756             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10757             SPAGAIN;
10758             status = POPu;
10759             PUTBACK;
10760             FREETMPS;
10761             LEAVE;
10762             if (status)
10763                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10764         }
10765     }
10766 }
10767
10768
10769
10770 /*
10771 =for apidoc perl_clone
10772
10773 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10774
10775 perl_clone takes these flags as parameters:
10776
10777 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10778 without it we only clone the data and zero the stacks,
10779 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10780 ready to run at the exact same point as the previous one.
10781 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10782 threads->new doesn't.
10783
10784 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10785 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10786 variable as a key and the new variable as a value,
10787 this allows it to check if something has been cloned and not
10788 clone it again but rather just use the value and increase the
10789 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10790 the ptr_table using the function
10791 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10792 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10793 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10794 code is in threads.xs create
10795
10796 CLONEf_CLONE_HOST
10797 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10798 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10799 win32 if you want to run two threads at the same time,
10800 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10801 and then throw it away and return to the original one,
10802 you don't need to do anything.
10803
10804 =cut
10805 */
10806
10807 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10808 EXTERN_C PerlInterpreter *
10809 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10810
10811 PerlInterpreter *
10812 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10813 {
10814    dVAR;
10815 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10816
10817    /* perlhost.h so we need to call into it
10818    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10819
10820    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10821        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10822    }
10823    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10824                             proto_perl->IMem,
10825                             proto_perl->IMemShared,
10826                             proto_perl->IMemParse,
10827                             proto_perl->IEnv,
10828                             proto_perl->IStdIO,
10829                             proto_perl->ILIO,
10830                             proto_perl->IDir,
10831                             proto_perl->ISock,
10832                             proto_perl->IProc);
10833 }
10834
10835 PerlInterpreter *
10836 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10837                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10838                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10839                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10840                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10841                  struct IPerlProc* ipP)
10842 {
10843     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10844      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10845      * their pointers copied. */
10846
10847     IV i;
10848     CLONE_PARAMS clone_params;
10849     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10850
10851     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10852     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10853     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10854     PERL_SET_THX(my_perl);
10855
10856 #  ifdef DEBUGGING
10857     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10858     PL_op = NULL;
10859     PL_curcop = NULL;
10860     PL_markstack = 0;
10861     PL_scopestack = 0;
10862     PL_savestack = 0;
10863     PL_savestack_ix = 0;
10864     PL_savestack_max = -1;
10865     PL_sig_pending = 0;
10866     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10867 #  else /* !DEBUGGING */
10868     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10869 #  endif        /* DEBUGGING */
10870
10871     /* host pointers */
10872     PL_Mem              = ipM;
10873     PL_MemShared        = ipMS;
10874     PL_MemParse         = ipMP;
10875     PL_Env              = ipE;
10876     PL_StdIO            = ipStd;
10877     PL_LIO              = ipLIO;
10878     PL_Dir              = ipD;
10879     PL_Sock             = ipS;
10880     PL_Proc             = ipP;
10881 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10882     IV i;
10883     CLONE_PARAMS clone_params;
10884     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10885     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10886     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10887     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10888     PERL_SET_THX(my_perl);
10889
10890 #    ifdef DEBUGGING
10891     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10892     PL_op = NULL;
10893     PL_curcop = NULL;
10894     PL_markstack = 0;
10895     PL_scopestack = 0;
10896     PL_savestack = 0;
10897     PL_savestack_ix = 0;
10898     PL_savestack_max = -1;
10899     PL_sig_pending = 0;
10900     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10901 #    else       /* !DEBUGGING */
10902     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10903 #    endif      /* DEBUGGING */
10904 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10905     param->flags = flags;
10906     param->proto_perl = proto_perl;
10907
10908     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10909
10910     PL_body_arenas = NULL;
10911     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10912     
10913     PL_nice_chunk       = NULL;
10914     PL_nice_chunk_size  = 0;
10915     PL_sv_count         = 0;
10916     PL_sv_objcount      = 0;
10917     PL_sv_root          = NULL;
10918     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10919
10920     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10921
10922     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10923     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10924
10925 #ifdef USE_REENTRANT_API
10926     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10927      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10928      * breaks too many other things
10929      */
10930     Perl_reentrant_init(aTHX);
10931 #endif
10932
10933     /* create SV map for pointer relocation */
10934     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10935
10936     /* initialize these special pointers as early as possible */
10937     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10938     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10939     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10940     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10941
10942     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10943     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10944     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10945                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10946     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10947     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10948     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10949     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10950     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10951     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10952
10953     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10954     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10955     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10956                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10957     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10958     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10959     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10960     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10961     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10962     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10963
10964     /* create (a non-shared!) shared string table */
10965     PL_strtab           = newHV();
10966     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10967     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10968     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10969
10970     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10971
10972     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10973     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10974     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10975
10976     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10977     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10978
10979     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10980     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10981     if (PL_compiling.cop_hints_hash) {
10982         HINTS_REFCNT_LOCK;
10983         PL_compiling.cop_hints_hash->refcounted_he_refcnt++;
10984         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10985     }
10986     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10987
10988     /* pseudo environmental stuff */
10989     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10990     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10991
10992     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10993
10994     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10995     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10996     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10997
10998 #ifdef PERLIO_LAYERS
10999     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
11000     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
11001 #endif
11002
11003     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
11004     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
11005     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
11006     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
11007     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11008     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11009
11010     /* switches */
11011     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11012     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11013     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11014     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11015     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
11016     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11017     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11018     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11019     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11020     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11021     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11022     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11023     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11024     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11025     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11026     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11027     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11028     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11029     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11030     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11031     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11032
11033     /* magical thingies */
11034     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11035     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11036     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11037
11038     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11039     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11040 #ifdef VMS
11041     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11042 #else
11043     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11044 #endif
11045     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11046
11047     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11048     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11049     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11050
11051     /* Clone the regex array */
11052     PL_regex_padav = newAV();
11053     {
11054         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11055         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11056         IV i;
11057         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11058         for(i = 1; i <= len; i++) {
11059             const SV * const regex = regexen[i];
11060             SV * const sv =
11061                 SvREPADTMP(regex)
11062                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11063                     : SvREFCNT_inc(
11064                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
11065                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11066                 ;
11067             av_push(PL_regex_padav, sv);
11068         }
11069     }
11070     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11071
11072     /* shortcuts to various I/O objects */
11073     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11074     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11075     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11076     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11077     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11078     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11079
11080     /* shortcuts to regexp stuff */
11081     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11082
11083     /* shortcuts to misc objects */
11084     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11085
11086     /* shortcuts to debugging objects */
11087     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11088     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11089     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11090     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11091     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11092     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11093     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11094     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11095     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11096
11097     /* symbol tables */
11098     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11099     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11100     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11101     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11102     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11103
11104     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11105     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11106     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11107     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11108     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11109     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11110
11111     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11112
11113     /* funky return mechanisms */
11114     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11115
11116     /* subprocess state */
11117     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11118
11119     /* internal state */
11120     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11121     if (proto_perl->Iop_mask)
11122         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11123     else
11124         PL_op_mask      = NULL;
11125     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11126
11127     /* current interpreter roots */
11128     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11129     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11130     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11131     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11132     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11133
11134     /* runtime control stuff */
11135     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11136     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11137
11138     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11139     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11140     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11141     PL_Argv             = NULL;
11142     PL_Cmd              = NULL;
11143     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11144     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11145     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11146     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11147     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11148     PL_mess_sv          = NULL;
11149
11150     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11151
11152     /* interpreter atexit processing */
11153     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11154     if (PL_exitlistlen) {
11155         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11156         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11157     }
11158     else
11159         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11160
11161     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11162     if (PL_my_cxt_size) {
11163         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11164         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11165     }
11166     else
11167         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11168     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11169     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11170     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11171
11172     PL_profiledata      = NULL;
11173     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11174     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11175     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11176
11177     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11178
11179     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11180
11181 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11182     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11183 #endif
11184
11185     /* more statics moved here */
11186     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11187     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11188
11189     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11190     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11191
11192     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11193     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11194     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11195     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11196     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11197     PL_an               = proto_perl->Ian;
11198     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11199     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11200     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11201 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11202     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11203 #endif
11204     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11205     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11206
11207     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11208
11209     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11210
11211 #ifdef CSH
11212     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11213     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11214 #endif
11215
11216     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11217     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11218     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11219     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11220     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11221     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11222     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11223     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11224     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11225     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11226     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11227     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11228     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11229     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11230     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11231     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11232     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11233
11234 #ifdef PERL_MAD
11235     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11236     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11237     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11238     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11239     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11240     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11241     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11242     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11243     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11244     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11245     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11246     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11247     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11248     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11249 #else
11250     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11251     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11252     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11253 #endif
11254
11255     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11256      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11257      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11258      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11259      */
11260     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11261         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11262         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11263         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11264         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11265         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11266         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11267         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11268         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11269         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11270     }
11271     else {
11272         PL_linestr = newSV(79);
11273         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11274         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11275         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11276     }
11277     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11278     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11279     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11280
11281     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11282
11283     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11284     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11285     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11286     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11287
11288     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11289     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11290     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11291
11292     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11293     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11294         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11295         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11296         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11297         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11298         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11299     }
11300     else {
11301         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11302         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11303         PL_last_lop_op  = 0;
11304     }
11305     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11306     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11307 #ifdef FCRYPT
11308     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11309 #endif
11310
11311     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11312
11313     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11314
11315 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11316     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11317     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11318     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11319     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11320     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11321 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11322
11323 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11324     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11325     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11326     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11327     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11328 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11329
11330     /* utf8 character classes */
11331     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11332     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11333     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11334     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11335     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11336     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11337     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11338     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11339     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11340     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11341     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11342     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11343     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11344     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11345     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11346     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11347     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11348     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11349     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11350     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11351
11352     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11353     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11354     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11355     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11356
11357     /* Pre-5.8 signals control */
11358     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11359
11360     /* times() ticks per second */
11361     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11362
11363     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11364     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11365
11366     /* sort() routine */
11367     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11368
11369     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11370      * but do it for consistency's sake. */
11371     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11372
11373     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11374     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11375     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11376     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11377     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11378
11379     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11380     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11381
11382 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11383     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11384 #endif
11385
11386     /* swatch cache */
11387     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11388     PL_last_swash_klen  = 0;
11389     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11390     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11391     PL_last_swash_slen  = 0;
11392
11393     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11394     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11395     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11396     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11397
11398     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11399         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11400     }
11401     else {
11402         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11403     }
11404
11405     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11406         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11407         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11408         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11409             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11410             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11411         }
11412     }
11413     else {
11414         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11415         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11416     }
11417
11418     /* thrdvar.h stuff */
11419
11420     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11421         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11422         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11423         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11424         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11425         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11426         i = 0;
11427         while (i <= PL_tmps_ix) {
11428             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11429             ++i;
11430         }
11431
11432         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11433         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11434         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11435         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11436                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11437         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11438                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11439         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11440              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11441
11442         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11443          * NOTE: unlike the others! */
11444         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11445         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11446         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11447         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11448
11449         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11450         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11451
11452         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11453         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11454         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11455
11456         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11457         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11458         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11459                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11460         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11461
11462         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11463          * NOTE: unlike the others! */
11464         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11465         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11466         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11467         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11468     }
11469     else {
11470         init_stacks();
11471         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11472
11473         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11474          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11475          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11476          * orphaned
11477          */
11478         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11479             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11480                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11481             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11482                 EXTEND_MORTAL(1);
11483                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11484             }
11485         }
11486     }
11487
11488     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11489     PL_top_env          = &PL_start_env;
11490
11491     PL_op               = proto_perl->Top;
11492
11493     PL_Sv               = NULL;
11494     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11495     PL_na               = proto_perl->Tna;
11496
11497     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11498     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11499     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11500     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11501 #ifdef HAS_TIMES
11502     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11503 #endif
11504
11505     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11506     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11507     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11508     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11509     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11510     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11511     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11512     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11513     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11514     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11515
11516     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11517     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11518     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11519     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11520     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11521
11522     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11523     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11524     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11525     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11526     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11527
11528     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11529     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11530     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11531     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11532     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11533     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11534
11535     /* regex stuff */
11536
11537     PL_screamfirst      = NULL;
11538     PL_screamnext       = NULL;
11539     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11540     PL_lastscream       = NULL;
11541
11542     PL_watchaddr        = NULL;
11543     PL_watchok          = NULL;
11544
11545     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11546     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11547     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11548
11549     /* RE engine - function pointers */
11550     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11551     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11552     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11553     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11554     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11555     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11556     PL_reginterp_cnt    = 0;
11557     PL_regmatch_slab    = NULL;
11558
11559     /* Pluggable optimizer */
11560     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11561
11562     PL_stashcache       = newHV();
11563
11564     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11565         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11566         PL_ptr_table = NULL;
11567     }
11568
11569     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11570        identified by sv_dup() above.
11571     */
11572     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11573         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11574         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11575         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11576             dSP;
11577             ENTER;
11578             SAVETMPS;
11579             PUSHMARK(SP);
11580             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11581             PUTBACK;
11582             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11583             FREETMPS;
11584             LEAVE;
11585         }
11586     }
11587
11588     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11589
11590     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11591     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11592         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11593         SAVEFREESV(PL_compcv);
11594     }
11595
11596     return my_perl;
11597 }
11598
11599 #endif /* USE_ITHREADS */
11600
11601 /*
11602 =head1 Unicode Support
11603
11604 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11605
11606 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11607 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11608 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11609
11610 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11611 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11612 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11613 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11614
11615 The PV of the sv is returned.
11616
11617 =cut */
11618
11619 char *
11620 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11621 {
11622     dVAR;
11623     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11624         SV *uni;
11625         STRLEN len;
11626         const char *s;
11627         dSP;
11628         ENTER;
11629         SAVETMPS;
11630         save_re_context();
11631         PUSHMARK(sp);
11632         EXTEND(SP, 3);
11633         XPUSHs(encoding);
11634         XPUSHs(sv);
11635 /*
11636   NI-S 2002/07/09
11637   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11638   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11639   remove converted chars from source.
11640
11641   Both will default the value - let them.
11642
11643         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11644 */
11645         PUTBACK;
11646         call_method("decode", G_SCALAR);
11647         SPAGAIN;
11648         uni = POPs;
11649         PUTBACK;
11650         s = SvPV_const(uni, len);
11651         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11652             SvGROW(sv, len + 1);
11653             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11654             SvCUR_set(sv, len);
11655         }
11656         FREETMPS;
11657         LEAVE;
11658         SvUTF8_on(sv);
11659         return SvPVX(sv);
11660     }
11661     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11662 }
11663
11664 /*
11665 =for apidoc sv_cat_decode
11666
11667 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11668 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11669 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11670 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11671 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11672 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11673 to the last input position on the ssv.
11674
11675 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11676
11677 =cut */
11678
11679 bool
11680 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11681                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11682 {
11683     dVAR;
11684     bool ret = FALSE;
11685     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11686         SV *offsv;
11687         dSP;
11688         ENTER;
11689         SAVETMPS;
11690         save_re_context();
11691         PUSHMARK(sp);
11692         EXTEND(SP, 6);
11693         XPUSHs(encoding);
11694         XPUSHs(dsv);
11695         XPUSHs(ssv);
11696         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11697         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11698         PUTBACK;
11699         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11700         SPAGAIN;
11701         ret = SvTRUE(TOPs);
11702         *offset = SvIV(offsv);
11703         PUTBACK;
11704         FREETMPS;
11705         LEAVE;
11706     }
11707     else
11708         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11709     return ret;
11710
11711 }
11712
11713 /* ---------------------------------------------------------------------
11714  *
11715  * support functions for report_uninit()
11716  */
11717
11718 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11719  * for the undefined element that triggered the warning */
11720
11721 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11722
11723 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11724  * If so, return a mortal copy of the key. */
11725
11726 STATIC SV*
11727 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11728 {
11729     dVAR;
11730     register HE **array;
11731     I32 i;
11732
11733     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11734                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11735         return NULL;
11736
11737     array = HvARRAY(hv);
11738
11739     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11740         register HE *entry;
11741         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11742             if (HeVAL(entry) != val)
11743                 continue;
11744             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11745                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11746                 continue;
11747             if (!HeKEY(entry))
11748                 return NULL;
11749             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11750                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11751             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11752         }
11753     }
11754     return NULL;
11755 }
11756
11757 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11758  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11759
11760 STATIC I32
11761 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11762 {
11763     dVAR;
11764     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11765                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11766         return -1;
11767
11768     if (val != &PL_sv_undef) {
11769         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11770         I32 i;
11771
11772         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11773             if (svp[i] == val)
11774                 return i;
11775     }
11776     return -1;
11777 }
11778
11779 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11780  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11781  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11782  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11783  */
11784
11785 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11786 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11787 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11788 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11789
11790 STATIC SV*
11791 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11792         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11793 {
11794
11795     SV * const name = sv_newmortal();
11796     if (gv) {
11797         char buffer[2];
11798         buffer[0] = gvtype;
11799         buffer[1] = 0;
11800
11801         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11802
11803         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11804
11805         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11806             buffer[0] = '^';
11807             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11808
11809             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11810                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11811             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11812         }
11813     }
11814     else {
11815         U32 unused;
11816         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11817         SV *sv;
11818         AV *av;
11819
11820         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11821             return NULL;
11822         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11823         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11824         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11825         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11826     }
11827
11828     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11829         SV * const sv = newSV(0);
11830         *SvPVX(name) = '$';
11831         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11832             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11833         SvREFCNT_dec(sv);
11834     }
11835     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11836         *SvPVX(name) = '$';
11837         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11838     }
11839     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11840         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11841
11842     return name;
11843 }
11844
11845
11846 /*
11847 =for apidoc find_uninit_var
11848
11849 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11850 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11851 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11852 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11853 warning, then following the direct child of the op may yield an
11854 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11855 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11856 the variable name if we get an exact match.
11857
11858 The name is returned as a mortal SV.
11859
11860 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11861 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11862
11863 =cut
11864 */
11865
11866 STATIC SV *
11867 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11868 {
11869     dVAR;
11870     SV *sv;
11871     AV *av;
11872     GV *gv;
11873     OP *o, *o2, *kid;
11874
11875     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11876                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11877         return NULL;
11878
11879     switch (obase->op_type) {
11880
11881     case OP_RV2AV:
11882     case OP_RV2HV:
11883     case OP_PADAV:
11884     case OP_PADHV:
11885       {
11886         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11887         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11888         I32 index = 0;
11889         SV *keysv = NULL;
11890         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11891
11892         if (pad) { /* @lex, %lex */
11893             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11894             gv = NULL;
11895         }
11896         else {
11897             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11898             /* @global, %global */
11899                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11900                 if (!gv)
11901                     break;
11902                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11903             }
11904             else /* @{expr}, %{expr} */
11905                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11906                                                     uninit_sv, match);
11907         }
11908
11909         /* attempt to find a match within the aggregate */
11910         if (hash) {
11911             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11912             if (keysv)
11913                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11914         }
11915         else {
11916             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11917             if (index >= 0)
11918                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11919         }
11920
11921         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11922             break;
11923
11924         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11925                                     keysv, index, subscript_type);
11926       }
11927
11928     case OP_PADSV:
11929         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11930             break;
11931         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11932                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11933
11934     case OP_GVSV:
11935         gv = cGVOPx_gv(obase);
11936         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11937             break;
11938         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11939
11940     case OP_AELEMFAST:
11941         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11942             if (match) {
11943                 SV **svp;
11944                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11945                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11946                     break;
11947                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11948                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11949                     break;
11950             }
11951             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11952                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11953         }
11954         else {
11955             gv = cGVOPx_gv(obase);
11956             if (!gv)
11957                 break;
11958             if (match) {
11959                 SV **svp;
11960                 av = GvAV(gv);
11961                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11962                     break;
11963                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11964                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11965                     break;
11966             }
11967             return varname(gv, '$', 0,
11968                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11969         }
11970         break;
11971
11972     case OP_EXISTS:
11973         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11974         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11975                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11976             break;
11977         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11978
11979     case OP_AELEM:
11980     case OP_HELEM:
11981         if (PL_op == obase)
11982             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11983             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11984
11985         gv = NULL;
11986         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11987         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11988
11989         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11990         sv = NULL;
11991         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11992             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11993         }
11994         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11995                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11996         {
11997             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11998             if (!gv)
11999                 break;
12000             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
12001         }
12002         if (!sv)
12003             break;
12004
12005         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
12006             /* index is constant */
12007             if (match) {
12008                 if (SvMAGICAL(sv))
12009                     break;
12010                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12011                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12012                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12013                         break;
12014                 }
12015                 else {
12016                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12017                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12018                         break;
12019                 }
12020             }
12021             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12022                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12023                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12024             else
12025                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12026                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12027         }
12028         else  {
12029             /* index is an expression;
12030              * attempt to find a match within the aggregate */
12031             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12032                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12033                 if (keysv)
12034                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12035                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12036             }
12037             else {
12038                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12039                 if (index >= 0)
12040                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12041                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12042             }
12043             if (match)
12044                 break;
12045             return varname(gv,
12046                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12047                 ? '@' : '%',
12048                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12049         }
12050         break;
12051
12052     case OP_AASSIGN:
12053         /* only examine RHS */
12054         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12055
12056     case OP_OPEN:
12057         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12058         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12059             o = o->op_sibling;
12060
12061         if (!o->op_sibling) {
12062             /* one-arg version of open is highly magical */
12063
12064             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12065                 gv = cGVOPx_gv(o);
12066                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12067                     break;
12068                 return varname(gv, '$', 0,
12069                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12070             }
12071             /* other possibilities not handled are:
12072              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12073              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12074              */
12075              break;
12076         }
12077         goto do_op;
12078
12079     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12080     case OP_TRANS:
12081     case OP_SUBST:
12082     case OP_MATCH:
12083         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12084             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12085                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12086                                  : DEFSV))
12087             {
12088                 sv = sv_newmortal();
12089                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12090                 return sv;
12091             }
12092         }
12093         goto do_op;
12094
12095     case OP_PRTF:
12096     case OP_PRINT:
12097         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12098         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12099         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12100             o = o->op_sibling->op_sibling;
12101         goto do_op2;
12102
12103
12104     case OP_RV2SV:
12105     case OP_CUSTOM:
12106     case OP_ENTERSUB:
12107         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12108         goto do_op;
12109
12110     case OP_SCHOMP:
12111     case OP_CHOMP:
12112         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12113             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12114         /*FALLTHROUGH*/
12115
12116     default:
12117     do_op:
12118         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12119             break;
12120         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12121         
12122     do_op2:
12123         if (!o)
12124             break;
12125
12126         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12127          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12128         o2 = NULL;
12129         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12130             if (kid) {
12131                 const OPCODE type = kid->op_type;
12132                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12133                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12134                   || (type == OP_PUSHMARK)
12135                 )
12136                 continue;
12137             }
12138             if (o2) { /* more than one found */
12139                 o2 = NULL;
12140                 break;
12141             }
12142             o2 = kid;
12143         }
12144         if (o2)
12145             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12146
12147         /* scan all args */
12148         while (o) {
12149             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12150             if (sv)
12151                 return sv;
12152             o = o->op_sibling;
12153         }
12154         break;
12155     }
12156     return NULL;
12157 }
12158
12159
12160 /*
12161 =for apidoc report_uninit
12162
12163 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12164
12165 =cut
12166 */
12167
12168 void
12169 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12170 {
12171     dVAR;
12172     if (PL_op) {
12173         SV* varname = NULL;
12174         if (uninit_sv) {
12175             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12176             if (varname)
12177                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12178         }
12179         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12180                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12181                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12182     }
12183     else
12184         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12185                     "", "", "");
12186 }
12187
12188 /*
12189  * Local variables:
12190  * c-indentation-style: bsd
12191  * c-basic-offset: 4
12192  * indent-tabs-mode: t
12193  * End:
12194  *
12195  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12196  */