Install POD files into "lib\pods" rather than "lib\pod" on Win32
[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 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
62 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
63 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
64 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
65 in the head, so don't have a body.
66
67 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
68 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
69 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
70 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
71 consistency needed to allocate safely from arrays.
72
73 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
74 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
75 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
76 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
77 items which are threaded into the free list.
78
79 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
80 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
81 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
82
83 The following global variables are associated with arenas:
84
85     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
86     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
87
88     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
89     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
90                         arrays are indexed by the svtype needed
91
92 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
107 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
108 start of the interpreter.
109
110 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
111 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
112 if threads are enabled.
113
114 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
115 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
116 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
117 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
118 called by visit() for each SV]):
119
120     sv_report_used() / do_report_used()
121                         dump all remaining SVs (debugging aid)
122
123     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
124                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
125                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
126                         try to do the same for all objects indirectly
127                         referenced by typeglobs too.  Called once from
128                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
129                         below.
130
131     sv_clean_all() / do_clean_all()
132                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
133                         triggering an sv_free(). It also sets the
134                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
135                         refcnt has been artificially lowered, and thus
136                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
137                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
138                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
139                         until there are no SVs left.
140
141 =head2 Arena allocator API Summary
142
143 Private API to rest of sv.c
144
145     new_SV(),  del_SV(),
146
147     new_XIV(), del_XIV(),
148     new_XNV(), del_XNV(),
149     etc
150
151 Public API:
152
153     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
154
155 =cut
156
157 ============================================================================ */
158
159 /*
160  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
161  */
162
163 /*
164  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
165  * and queried under the protection of sv_mutex
166  */
167 void
168 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
169 {
170     dVAR;
171     void *new_chunk;
172     U32 new_chunk_size;
173     LOCK_SV_MUTEX;
174     new_chunk = (void *)(chunk);
175     new_chunk_size = (chunk_size);
176     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
177         Safefree(PL_nice_chunk);
178         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
179         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
180     } else {
181         Safefree(chunk);
182     }
183     UNLOCK_SV_MUTEX;
184 }
185
186 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
187 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
188 #else
189 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
190 #endif
191
192 #ifdef PERL_POISON
193 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
194 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
195    unreferenced scalars
196 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
197 */
198 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
199                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
200 #else
201 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
202 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
203 #endif
204
205 #define plant_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
208         POSION_SV_HEAD(p);                              \
209         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
210         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
211         PL_sv_root = (p);                               \
212         --PL_sv_count;                                  \
213     } STMT_END
214
215 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
216 #define uproot_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         (p) = PL_sv_root;                               \
219         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
220         ++PL_sv_count;                                  \
221     } STMT_END
222
223
224 /* make some more SVs by adding another arena */
225
226 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
227 STATIC SV*
228 S_more_sv(pTHX)
229 {
230     dVAR;
231     SV* sv;
232
233     if (PL_nice_chunk) {
234         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
235         PL_nice_chunk = NULL;
236         PL_nice_chunk_size = 0;
237     }
238     else {
239         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
240         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
241         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
242     }
243     uproot_SV(sv);
244     return sv;
245 }
246
247 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
248
249 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
250 /* provide a real function for a debugger to play with */
251 STATIC SV*
252 S_new_SV(pTHX)
253 {
254     SV* sv;
255
256     LOCK_SV_MUTEX;
257     if (PL_sv_root)
258         uproot_SV(sv);
259     else
260         sv = S_more_sv(aTHX);
261     UNLOCK_SV_MUTEX;
262     SvANY(sv) = 0;
263     SvREFCNT(sv) = 1;
264     SvFLAGS(sv) = 0;
265     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
266     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
267         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
268     sv->sv_debug_inpad = 0;
269     sv->sv_debug_cloned = 0;
270     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
271     
272     return sv;
273 }
274 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
275
276 #else
277 #  define new_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
280         if (PL_sv_root)                                 \
281             uproot_SV(p);                               \
282         else                                            \
283             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
284         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
285         SvANY(p) = 0;                                   \
286         SvREFCNT(p) = 1;                                \
287         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
288     } STMT_END
289 #endif
290
291
292 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
293
294 #ifdef DEBUGGING
295
296 #define del_SV(p) \
297     STMT_START {                                        \
298         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
299         if (DEBUG_D_TEST)                               \
300             del_sv(p);                                  \
301         else                                            \
302             plant_SV(p);                                \
303         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
304     } STMT_END
305
306 STATIC void
307 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
308 {
309     dVAR;
310     if (DEBUG_D_TEST) {
311         SV* sva;
312         bool ok = 0;
313         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
314             const SV * const sv = sva + 1;
315             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
316             if (p >= sv && p < svend) {
317                 ok = 1;
318                 break;
319             }
320         }
321         if (!ok) {
322             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
323                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
324                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
325                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
326             return;
327         }
328     }
329     plant_SV(p);
330 }
331
332 #else /* ! DEBUGGING */
333
334 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
335
336 #endif /* DEBUGGING */
337
338
339 /*
340 =head1 SV Manipulation Functions
341
342 =for apidoc sv_add_arena
343
344 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
345 and split it into a list of free SVs.
346
347 =cut
348 */
349
350 void
351 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
352 {
353     dVAR;
354     SV* const sva = (SV*)ptr;
355     register SV* sv;
356     register SV* svend;
357
358     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
359     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
360     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
361     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
362
363     PL_sv_arenaroot = sva;
364     PL_sv_root = sva + 1;
365
366     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
367     sv = sva + 1;
368     while (sv < svend) {
369         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
370 #ifdef DEBUGGING
371         SvREFCNT(sv) = 0;
372 #endif
373         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
374            when the arenas are walked looking for objects.  */
375         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
376         sv++;
377     }
378     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
379 #ifdef DEBUGGING
380     SvREFCNT(sv) = 0;
381 #endif
382     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
383 }
384
385 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
386  * whose flags field matches the flags/mask args. */
387
388 STATIC I32
389 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
390 {
391     dVAR;
392     SV* sva;
393     I32 visited = 0;
394
395     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
396         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
397         register SV* sv;
398         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
399             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
400                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
401                     && SvREFCNT(sv))
402             {
403                 (FCALL)(aTHX_ sv);
404                 ++visited;
405             }
406         }
407     }
408     return visited;
409 }
410
411 #ifdef DEBUGGING
412
413 /* called by sv_report_used() for each live SV */
414
415 static void
416 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
417 {
418     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
419         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
420         sv_dump(sv);
421     }
422 }
423 #endif
424
425 /*
426 =for apidoc sv_report_used
427
428 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
429
430 =cut
431 */
432
433 void
434 Perl_sv_report_used(pTHX)
435 {
436 #ifdef DEBUGGING
437     visit(do_report_used, 0, 0);
438 #else
439     PERL_UNUSED_CONTEXT;
440 #endif
441 }
442
443 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
444
445 static void
446 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
447 {
448     dVAR;
449     if (SvROK(ref)) {
450         SV * const target = SvRV(ref);
451         if (SvOBJECT(target)) {
452             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
453             if (SvWEAKREF(ref)) {
454                 sv_del_backref(target, ref);
455                 SvWEAKREF_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457             } else {
458                 SvROK_off(ref);
459                 SvRV_set(ref, NULL);
460                 SvREFCNT_dec(target);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
466 }
467
468 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
469
470 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
471 static void
472 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
473 {
474     dVAR;
475     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
476         if ((
477 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
478              GvSV(sv) &&
479 #endif
480              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
481              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
482              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
483              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
484              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
485         {
486             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
487             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
488             SvREFCNT_dec(sv);
489         }
490     }
491 }
492 #endif
493
494 /*
495 =for apidoc sv_clean_objs
496
497 Attempt to destroy all objects not yet freed
498
499 =cut
500 */
501
502 void
503 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
504 {
505     dVAR;
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     dVAR;
521     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
522     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
523     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
524         PL_comppad = NULL;
525         PL_curpad = NULL;
526     }
527     SvREFCNT_dec(sv);
528 }
529
530 /*
531 =for apidoc sv_clean_all
532
533 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
534 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
535 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
536
537 =cut
538 */
539
540 I32
541 Perl_sv_clean_all(pTHX)
542 {
543     dVAR;
544     I32 cleaned;
545     PL_in_clean_all = TRUE;
546     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
547     PL_in_clean_all = FALSE;
548     return cleaned;
549 }
550
551 /*
552   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
553   into struct arena_set, which contains an array of struct
554   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
555   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
556   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
557   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
558
559   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
560   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
561   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
562   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
563   small arenas for large, rare body types,
564 */
565 struct arena_desc {
566     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
567     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
568     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
569     /* info for sv-heads (eventually)
570        int count, flags;
571     */
572 };
573
574 struct arena_set;
575
576 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
577    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
578    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
579
580 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
581                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
582
583 struct arena_set {
584     struct arena_set* next;
585     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
586     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
587     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
588 };
589
590 /*
591 =for apidoc sv_free_arenas
592
593 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
594 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
595
596 =cut
597 */
598 void
599 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
600 {
601     dVAR;
602     SV* sva;
603     SV* svanext;
604     int i;
605
606     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
607        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
608
609     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
610         svanext = (SV*) SvANY(sva);
611         while (svanext && SvFAKE(svanext))
612             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
613
614         if (!SvFAKE(sva))
615             Safefree(sva);
616     }
617
618     {
619         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
620         
621         for (; aroot; aroot = next) {
622             const int max = aroot->curr;
623             for (i=0; i<max; i++) {
624                 assert(aroot->set[i].arena);
625                 Safefree(aroot->set[i].arena);
626             }
627             next = aroot->next;
628             Safefree(aroot);
629         }
630     }
631     PL_body_arenas = 0;
632
633     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
634         PL_body_roots[i] = 0;
635
636     Safefree(PL_nice_chunk);
637     PL_nice_chunk = NULL;
638     PL_nice_chunk_size = 0;
639     PL_sv_arenaroot = 0;
640     PL_sv_root = 0;
641 }
642
643 /*
644   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
645   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
646
647   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
648   2. regular body arenas
649   3. arenas for reduced-size bodies
650   4. Hash-Entry arenas
651   5. pte arenas (thread related)
652
653   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
654   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
655   larger/less used body types are malloced singly, since a large
656   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
657   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
658   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
659   later for arena types 4,5)
660
661   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
662   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
663   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
664   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
665   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
666   the pointers are used with offsets to the real memory.
667
668   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
669   be merge-able later..
670
671   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
672   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
673   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
674   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
675   contexts below (line ~10k)
676 */
677
678 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
679    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
680 */
681 void*
682 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
683 {
684     struct arena_desc* adesc;
685     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
686     int curr;
687
688     /* shouldnt need this
689     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
690     */
691
692     /* may need new arena-set to hold new arena */
693     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = *aroot;
697         *aroot = newroot;
698         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
699     }
700
701     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
702     curr = (*aroot)->curr++;
703     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
704     assert(!adesc->arena);
705     
706     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
707     adesc->size = arena_size;
708     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
709                           curr, adesc->arena, arena_size));
710
711     return adesc->arena;
712 }
713
714
715 /* return a thing to the free list */
716
717 #define del_body(thing, root)                   \
718     STMT_START {                                \
719         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
720         LOCK_SV_MUTEX;                          \
721         *thing_copy = *root;                    \
722         *root = (void*)thing_copy;              \
723         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c,
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
809 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
810 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
811 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
812 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
813 has no consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
893        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
894     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
898       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
899       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
900     },
901
902     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
903     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
905
906     /* RVs are in the head now.  */
907     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
908
909     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
910     { sizeof(xpv_allocated),
911       copy_length(XPV, xpv_len)
912       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
913       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
914       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
915
916     /* 12 */
917     { sizeof(xpviv_allocated),
918       copy_length(XPVIV, xiv_u)
919       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
920       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
921       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
922
923     /* 20 */
924     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
926
927     /* 28 */
928     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
930     
931     /* 36 */
932     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
933       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
934
935     /* 48 */
936     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
937       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
938     
939     /* 64 */
940     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
941       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
942
943     { sizeof(xpvav_allocated),
944       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
945       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
947       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
948
949     { sizeof(xpvhv_allocated),
950       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
951       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
953       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
954
955     /* 56 */
956     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
958       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
959
960     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
961       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
962       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
963
964     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
965     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
966       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
967 };
968
969 #define new_body_type(sv_type)          \
970     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
971
972 #define del_body_type(p, sv_type)       \
973     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
974
975
976 #define new_body_allocated(sv_type)             \
977     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
978              - bodies_by_type[sv_type].offset)
979
980 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
981     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
982
983
984 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
985 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
986 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
987
988 #ifdef PURIFY
989
990 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
994 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
997 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1000 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1003 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1006 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #else /* !PURIFY */
1009
1010 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1011 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1012
1013 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1014 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1015
1016 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1017 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1018
1019 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1020 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1021
1022 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1023 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1024
1025 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1026 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1027
1028 #endif /* PURIFY */
1029
1030 /* no arena for you! */
1031
1032 #define new_NOARENA(details) \
1033         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034 #define new_NOARENAZ(details) \
1035         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1036
1037 #ifdef DEBUGGING
1038 static bool done_sanity_check;
1039 #endif
1040
1041 STATIC void *
1042 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1043 {
1044     dVAR;
1045     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1046     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1047     const size_t body_size = bdp->body_size;
1048     char *start;
1049     const char *end;
1050
1051     assert(bdp->arena_size);
1052
1053 #ifdef DEBUGGING
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, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1072                           bdp->arena_size / body_size));
1073
1074     *root = (void *)start;
1075
1076     while (start < end) {
1077         char * const next = start + body_size;
1078         *(void**) start = (void *)next;
1079         start = next;
1080     }
1081     *(void **)start = 0;
1082
1083     return *root;
1084 }
1085
1086 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1087    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1088    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1089 */
1090 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1091     STMT_START { \
1092         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1093         LOCK_SV_MUTEX; \
1094         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1095           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1096         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1097         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1098     } STMT_END
1099
1100 #ifndef PURIFY
1101
1102 STATIC void *
1103 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1104 {
1105     dVAR;
1106     void *xpv;
1107     new_body_inline(xpv, sv_type);
1108     return xpv;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 /*
1114 =for apidoc sv_upgrade
1115
1116 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1117 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1118 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1119
1120 =cut
1121 */
1122
1123 void
1124 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1125 {
1126     dVAR;
1127     void*       old_body;
1128     void*       new_body;
1129     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1130     const struct body_details *new_type_details;
1131     const struct body_details *const old_type_details
1132         = bodies_by_type + old_type;
1133
1134     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1135         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1136     }
1137
1138     if (old_type == new_type)
1139         return;
1140
1141     if (old_type > new_type)
1142         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1143                 (int)old_type, (int)new_type);
1144
1145
1146     old_body = SvANY(sv);
1147
1148     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1149        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1150
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        0      4      8     12     16     20      24      28
1155
1156        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1157        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1158
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1163
1164        so what happens if you allocate memory for this structure:
1165
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1170
1171        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1172        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1173        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1174        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1175        Bugs ensue.
1176
1177        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1178        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1179        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1180
1181        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1182        structures.  */
1183
1184     switch (old_type) {
1185     case SVt_NULL:
1186         break;
1187     case SVt_IV:
1188         if (new_type < SVt_PVIV) {
1189             new_type = (new_type == SVt_NV)
1190                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1191         }
1192         break;
1193     case SVt_NV:
1194         if (new_type < SVt_PVNV) {
1195             new_type = SVt_PVNV;
1196         }
1197         break;
1198     case SVt_RV:
1199         break;
1200     case SVt_PV:
1201         assert(new_type > SVt_PV);
1202         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1203         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1204         break;
1205     case SVt_PVIV:
1206         break;
1207     case SVt_PVNV:
1208         break;
1209     case SVt_PVMG:
1210         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1211            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1212            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1213         assert(sv != PL_mess_sv);
1214         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1215            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1216            on anything that can get upgraded.  */
1217         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1218         break;
1219     default:
1220         if (old_type_details->cant_upgrade)
1221             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1222                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1223     }
1224     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1225
1226     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1227     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1228
1229     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1230        the return statements above will have triggered.  */
1231     assert (new_type != SVt_NULL);
1232     switch (new_type) {
1233     case SVt_IV:
1234         assert(old_type == SVt_NULL);
1235         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1236         SvIV_set(sv, 0);
1237         return;
1238     case SVt_NV:
1239         assert(old_type == SVt_NULL);
1240         SvANY(sv) = new_XNV();
1241         SvNV_set(sv, 0);
1242         return;
1243     case SVt_RV:
1244         assert(old_type == SVt_NULL);
1245         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1246         SvRV_set(sv, 0);
1247         return;
1248     case SVt_PVHV:
1249     case SVt_PVAV:
1250         assert(new_type_details->body_size);
1251
1252 #ifndef PURIFY  
1253         assert(new_type_details->arena);
1254         assert(new_type_details->arena_size);
1255         /* This points to the start of the allocated area.  */
1256         new_body_inline(new_body, new_type);
1257         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1258         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1259 #else
1260         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1261            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1262         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1263 #endif
1264         SvANY(sv) = new_body;
1265         if (new_type == SVt_PVAV) {
1266             AvMAX(sv)   = -1;
1267             AvFILLp(sv) = -1;
1268             AvREAL_only(sv);
1269         }
1270
1271         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1272            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1273            However, it never has SvPVX set.
1274         */
1275         if (old_type >= SVt_RV) {
1276             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1277         }
1278
1279         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1280            0 already (the assertion above)  */
1281         SvPV_set(sv, NULL);
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         }
1287         break;
1288
1289
1290     case SVt_PVIV:
1291         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1292            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1293         assert(!SvNOKp(sv));
1294         assert(!SvNOK(sv));
1295     case SVt_PVIO:
1296     case SVt_PVFM:
1297     case SVt_PVBM:
1298     case SVt_PVGV:
1299     case SVt_PVCV:
1300     case SVt_PVLV:
1301     case SVt_PVMG:
1302     case SVt_PVNV:
1303     case SVt_PV:
1304
1305         assert(new_type_details->body_size);
1306         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1307            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1308         if(new_type_details->arena) {
1309             /* This points to the start of the allocated area.  */
1310             new_body_inline(new_body, new_type);
1311             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1312             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1313         } else {
1314             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1315         }
1316         SvANY(sv) = new_body;
1317
1318         if (old_type_details->copy) {
1319             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1320                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1321             int offset = old_type_details->offset;
1322             int length = old_type_details->copy;
1323
1324             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1325                 int difference
1326                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1327                 offset += difference;
1328                 length -= difference;
1329             }
1330             assert (length >= 0);
1331                 
1332             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1333                  char);
1334         }
1335
1336 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1337         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1338          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1339          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1340          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1341          * for 0.0  */
1342         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1343             SvNV_set(sv, 0);
1344 #endif
1345
1346         if (new_type == SVt_PVIO)
1347             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1348         if (old_type < SVt_RV)
1349             SvPV_set(sv, NULL);
1350         break;
1351     default:
1352         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1353                    (unsigned long)new_type);
1354     }
1355
1356     if (old_type_details->arena) {
1357         /* If there was an old body, then we need to free it.
1358            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1359            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1360            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1361 #ifdef PURIFY
1362         my_safefree(old_body);
1363 #else
1364         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1365                  &PL_body_roots[old_type]);
1366 #endif
1367     }
1368 }
1369
1370 /*
1371 =for apidoc sv_backoff
1372
1373 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1374 wrapper instead.
1375
1376 =cut
1377 */
1378
1379 int
1380 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1381 {
1382     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1383     assert(SvOOK(sv));
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1386     if (SvIVX(sv)) {
1387         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1388         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1389         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1390         SvIV_set(sv, 0);
1391         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1392     }
1393     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1394     return 0;
1395 }
1396
1397 /*
1398 =for apidoc sv_grow
1399
1400 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1401 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1402 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1403
1404 =cut
1405 */
1406
1407 char *
1408 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1409 {
1410     register char *s;
1411
1412     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1413         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1414                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1415     }
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417     if (newlen >= 0x10000) {
1418         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1419                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1420         my_exit(1);
1421     }
1422 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1423     if (SvROK(sv))
1424         sv_unref(sv);
1425     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1426         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1427         s = SvPVX_mutable(sv);
1428     }
1429     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1430         sv_backoff(sv);
1431         s = SvPVX_mutable(sv);
1432         if (newlen > SvLEN(sv))
1433             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1434 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1435         if (newlen >= 0x10000)
1436             newlen = 0xFFFF;
1437 #endif
1438     }
1439     else
1440         s = SvPVX_mutable(sv);
1441
1442     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1443         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1444         if (SvLEN(sv) && s) {
1445 #ifdef MYMALLOC
1446             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1447             if (newlen <= l) {
1448                 SvLEN_set(sv, l);
1449                 return s;
1450             } else
1451 #endif
1452             s = saferealloc(s, newlen);
1453         }
1454         else {
1455             s = safemalloc(newlen);
1456             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1457                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1458             }
1459         }
1460         SvPV_set(sv, s);
1461         SvLEN_set(sv, newlen);
1462     }
1463     return s;
1464 }
1465
1466 /*
1467 =for apidoc sv_setiv
1468
1469 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1470 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1471
1472 =cut
1473 */
1474
1475 void
1476 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1477 {
1478     dVAR;
1479     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1480     switch (SvTYPE(sv)) {
1481     case SVt_NULL:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1483         break;
1484     case SVt_NV:
1485         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1486         break;
1487     case SVt_RV:
1488     case SVt_PV:
1489         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1490         break;
1491
1492     case SVt_PVGV:
1493     case SVt_PVAV:
1494     case SVt_PVHV:
1495     case SVt_PVCV:
1496     case SVt_PVFM:
1497     case SVt_PVIO:
1498         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1499                    OP_DESC(PL_op));
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     }
1601     SvNV_set(sv, num);
1602     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvTAINT(sv);
1604 }
1605
1606 /*
1607 =for apidoc sv_setnv_mg
1608
1609 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1610
1611 =cut
1612 */
1613
1614 void
1615 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1616 {
1617     sv_setnv(sv,num);
1618     SvSETMAGIC(sv);
1619 }
1620
1621 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1622  * printable version of the offending string
1623  */
1624
1625 STATIC void
1626 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1627 {
1628      dVAR;
1629      SV *dsv;
1630      char tmpbuf[64];
1631      const char *pv;
1632
1633      if (DO_UTF8(sv)) {
1634           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1635           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1636      } else {
1637           char *d = tmpbuf;
1638           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1639           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1640              i.e. need room for 8 chars */
1641         
1642           const char *s = SvPVX_const(sv);
1643           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1644           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1645                int ch = *s & 0xFF;
1646                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1647                     *d++ = 'M';
1648                     *d++ = '-';
1649                     ch &= 127;
1650                }
1651                if (ch == '\n') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = 'n';
1654                }
1655                else if (ch == '\r') {
1656                     *d++ = '\\';
1657                     *d++ = 'r';
1658                }
1659                else if (ch == '\f') {
1660                     *d++ = '\\';
1661                     *d++ = 'f';
1662                }
1663                else if (ch == '\\') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = '\\';
1666                }
1667                else if (ch == '\0') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = '0';
1670                }
1671                else if (isPRINT_LC(ch))
1672                     *d++ = ch;
1673                else {
1674                     *d++ = '^';
1675                     *d++ = toCTRL(ch);
1676                }
1677           }
1678           if (s < end) {
1679                *d++ = '.';
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682           }
1683           *d = '\0';
1684           pv = tmpbuf;
1685     }
1686
1687     if (PL_op)
1688         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1689                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1690                     OP_DESC(PL_op));
1691     else
1692         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1693                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1694 }
1695
1696 /*
1697 =for apidoc looks_like_number
1698
1699 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1700 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1701 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1702
1703 =cut
1704 */
1705
1706 I32
1707 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1708 {
1709     register const char *sbegin;
1710     STRLEN len;
1711
1712     if (SvPOK(sv)) {
1713         sbegin = SvPVX_const(sv);
1714         len = SvCUR(sv);
1715     }
1716     else if (SvPOKp(sv))
1717         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1718     else
1719         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1720     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1721 }
1722
1723 STATIC char *
1724 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1725 {
1726     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1727     SV *const buffer = sv_newmortal();
1728
1729     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1730        is on.  */
1731     SvFAKE_off(gv);
1732     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1733     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1734
1735     if (want_number) {
1736         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737            so no need to test that.  */
1738         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739             not_a_number(buffer);
1740         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741            can tail call us and return true.  */
1742         return (char *) 1;
1743     } else {
1744         return SvPV(buffer, *len);
1745     }
1746 }
1747
1748 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1749    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1750
1751 /*
1752    NV_PRESERVES_UV:
1753
1754    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1755    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1756    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1757    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1758    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1759    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1760    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1761    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1762       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1763       valid conversion which has lost no precision
1764    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1765       would lose precision, the precise conversion (or differently
1766       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1767       requests for different numeric formats on the same SV causing
1768       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1769       acceptable (still))
1770
1771
1772    flags are used:
1773    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1774    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1775    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1776    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1777
1778    so
1779    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1780    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1781    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1782    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1783
1784    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1785    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1786    would, cache both conversions, flag similarly.
1787
1788    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1789    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1790    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1791    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1792    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1793
1794    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1795    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1796    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1797    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1798    loss of precision compared with integer addition.
1799
1800    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1801      platforms
1802    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1803      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1804      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1805      fp to integer speedup)
1806    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1807      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1808      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1809    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1810      favoured when IV and NV are equally accurate
1811
1812    ####################################################################
1813    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1814    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1815    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1816    ####################################################################
1817
1818    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1819    performance ratio.
1820 */
1821
1822 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1824 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1825 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1827 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1828
1829 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1830
1831 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1832 STATIC int
1833 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1834 {
1835     dVAR;
1836     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));
1837     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1838         (void)SvIOKp_on(sv);
1839         (void)SvNOK_on(sv);
1840         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1841         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1842     }
1843     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1844         (void)SvIOKp_on(sv);
1845         (void)SvNOK_on(sv);
1846         SvIsUV_on(sv);
1847         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1848         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1849     }
1850     (void)SvIOKp_on(sv);
1851     (void)SvNOK_on(sv);
1852     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1853        sv_2iv  */
1854     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1855         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1856         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1857             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1858         } else {
1859             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1860         }
1861         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1862     }
1863     SvIsUV_on(sv);
1864     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1865     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1866         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1867             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1868                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1869                NOK, IOKp */
1870             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1871         }
1872         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1873     } else {
1874         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1875     }
1876     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1877 }
1878 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1879
1880 STATIC bool
1881 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1882     dVAR;
1883     if (SvNOKp(sv)) {
1884         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1885          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1886          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1887          * IV or UV at same time to avoid this. */
1888         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1889
1890         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1891             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1892
1893         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1894         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1895            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1896            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1897            cases go to UV */
1898         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1899             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1900             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1901 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1902                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1903                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1904                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1905                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1906                    we're outside the range of NV integer precision */
1907 #endif
1908                 ) {
1909                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1910                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1911                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1912                                       PTR2UV(sv),
1913                                       SvNVX(sv),
1914                                       SvIVX(sv)));
1915
1916             } else {
1917                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1918                    conversion would already have cached IV if it detected
1919                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1920                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1921                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1922                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1923                                       PTR2UV(sv),
1924                                       SvNVX(sv),
1925                                       SvIVX(sv)));
1926             }
1927             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1928                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1929                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1930                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1931                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1932                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1933                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1934                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1935         }
1936         else {
1937             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1938             if (
1939                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1940 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1941                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1942                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1943                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1944                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1945                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1946                    we're outside the range of NV integer precision */
1947 #endif
1948                 )
1949                 SvIOK_on(sv);
1950             SvIsUV_on(sv);
1951             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1952                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1953                                   PTR2UV(sv),
1954                                   SvUVX(sv),
1955                                   SvUVX(sv)));
1956         }
1957     }
1958     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1959         UV value;
1960         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1961         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1962            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1963            the same as the direct translation of the initial string
1964            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1965            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1966            NV value is requested in the future).
1967         
1968            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1969            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1970            cache the NV if we are sure it's not needed.
1971          */
1972
1973         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1974         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1977             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1978                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1979             (void)SvIOK_on(sv);
1980         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1981             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1982
1983         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1984            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1985            then the value returned may have more precision than atof() will
1986            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1987         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1988 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1989                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1990 #endif
1991             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1992             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1993             (void)SvIOKp_on(sv);
1994
1995             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1996                 /* positive */;
1997                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1998                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1999                 } else {
2000                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2001                     SvUV_set(sv, value);
2002                     SvIsUV_on(sv);
2003                 }
2004             } else {
2005                 /* 2s complement assumption  */
2006                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2007                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2008                 } else {
2009                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2010                        I'm assuming it will be rare.  */
2011                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2012                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2013                     SvNOK_on(sv);
2014                     SvIOK_off(sv);
2015                     SvIOKp_on(sv);
2016                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2017                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2018                 }
2019             }
2020         }
2021         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2022            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2023            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2024         
2025         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2026             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2027             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2028             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2029
2030             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2031                 not_a_number(sv);
2032
2033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2035                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2036 #else
2037             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2038                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2039 #endif
2040
2041 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2042             (void)SvIOKp_on(sv);
2043             (void)SvNOK_on(sv);
2044             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2045                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2046                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2047                     SvIOK_on(sv);
2048                 } else {
2049                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2050                 }
2051                 /* UV will not work better than IV */
2052             } else {
2053                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2054                     SvIsUV_on(sv);
2055                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2056                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2057                 } else {
2058                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2059                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2060                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2061                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2062                         SvIOK_on(sv);
2063                     } else {
2064                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2065                     }
2066                 }
2067                 SvIsUV_on(sv);
2068             }
2069 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2070             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2072                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2073                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2074                    Atof.  */
2075                 SvNOK_on(sv);
2076                 assert (SvIOKp(sv));
2077             } else {
2078                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2079                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2080                     /* Small enough to preserve all bits. */
2081                     (void)SvIOKp_on(sv);
2082                     SvNOK_on(sv);
2083                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2084                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2087                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2088                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2089                           < (UV)IV_MAX)) {
2090                         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);
2091                     }
2092                 } else {
2093                     /* IN_UV NOT_INT
2094                          0      0       already failed to read UV.
2095                          0      1       already failed to read UV.
2096                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2097                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2098                          1      1       already read UV.
2099                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2100                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2101                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2102                 }
2103             }
2104 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2105         }
2106     }
2107     else  {
2108         if (isGV_with_GP(sv)) {
2109             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2110         }
2111
2112         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2113             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2114                 report_uninit(sv);
2115         }
2116         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2117             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2118             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2119         /* Return 0 from the caller.  */
2120         return TRUE;
2121     }
2122     return FALSE;
2123 }
2124
2125 /*
2126 =for apidoc sv_2iv_flags
2127
2128 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2129 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2130 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2131
2132 =cut
2133 */
2134
2135 IV
2136 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2137 {
2138     dVAR;
2139     if (!sv)
2140         return 0;
2141     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2142         if (flags & SV_GMAGIC)
2143             mg_get(sv);
2144         if (SvIOKp(sv))
2145             return SvIVX(sv);
2146         if (SvNOKp(sv)) {
2147             return I_V(SvNVX(sv));
2148         }
2149         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2150             UV value;
2151             const int numtype
2152                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2153
2154             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2155                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2156                 /* It's definitely an integer */
2157                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2158                     if (value < (UV)IV_MIN)
2159                         return -(IV)value;
2160                 } else {
2161                     if (value < (UV)IV_MAX)
2162                         return (IV)value;
2163                 }
2164             }
2165             if (!numtype) {
2166                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2167                     not_a_number(sv);
2168             }
2169             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2170         }
2171         if (SvROK(sv)) {
2172             goto return_rok;
2173         }
2174         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2175         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2176     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2177         if (SvROK(sv)) {
2178         return_rok:
2179             if (SvAMAGIC(sv)) {
2180                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2181                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2182                     return SvIV(tmpstr);
2183                 }
2184             }
2185             return PTR2IV(SvRV(sv));
2186         }
2187         if (SvIsCOW(sv)) {
2188             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2189         }
2190         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2191             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2192                 report_uninit(sv);
2193             return 0;
2194         }
2195     }
2196     if (!SvIOKp(sv)) {
2197         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2198             return 0;
2199     }
2200     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2201         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2202     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2203 }
2204
2205 /*
2206 =for apidoc sv_2uv_flags
2207
2208 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2209 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2210 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2211
2212 =cut
2213 */
2214
2215 UV
2216 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2217 {
2218     dVAR;
2219     if (!sv)
2220         return 0;
2221     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2222         if (flags & SV_GMAGIC)
2223             mg_get(sv);
2224         if (SvIOKp(sv))
2225             return SvUVX(sv);
2226         if (SvNOKp(sv))
2227             return U_V(SvNVX(sv));
2228         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2229             UV value;
2230             const int numtype
2231                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2232
2233             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2234                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2235                 /* It's definitely an integer */
2236                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2237                     return value;
2238             }
2239             if (!numtype) {
2240                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2241                     not_a_number(sv);
2242             }
2243             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2244         }
2245         if (SvROK(sv)) {
2246             goto return_rok;
2247         }
2248         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2249         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2250     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2251         if (SvROK(sv)) {
2252         return_rok:
2253             if (SvAMAGIC(sv)) {
2254                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2255                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2256                     return SvUV(tmpstr);
2257                 }
2258             }
2259             return PTR2UV(SvRV(sv));
2260         }
2261         if (SvIsCOW(sv)) {
2262             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2263         }
2264         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2265             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2266                 report_uninit(sv);
2267             return 0;
2268         }
2269     }
2270     if (!SvIOKp(sv)) {
2271         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2272             return 0;
2273     }
2274
2275     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2276                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2277     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2278 }
2279
2280 /*
2281 =for apidoc sv_2nv
2282
2283 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2284 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2285 macros.
2286
2287 =cut
2288 */
2289
2290 NV
2291 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2292 {
2293     dVAR;
2294     if (!sv)
2295         return 0.0;
2296     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2297         mg_get(sv);
2298         if (SvNOKp(sv))
2299             return SvNVX(sv);
2300         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2301             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2302                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2303                 not_a_number(sv);
2304             return Atof(SvPVX_const(sv));
2305         }
2306         if (SvIOKp(sv)) {
2307             if (SvIsUV(sv))
2308                 return (NV)SvUVX(sv);
2309             else
2310                 return (NV)SvIVX(sv);
2311         }
2312         if (SvROK(sv)) {
2313             goto return_rok;
2314         }
2315         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2316         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2317            function. */
2318     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2319         if (SvROK(sv)) {
2320         return_rok:
2321             if (SvAMAGIC(sv)) {
2322                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2323                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2324                     return SvNV(tmpstr);
2325                 }
2326             }
2327             return PTR2NV(SvRV(sv));
2328         }
2329         if (SvIsCOW(sv)) {
2330             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2331         }
2332         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2333             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2334                 report_uninit(sv);
2335             return 0.0;
2336         }
2337     }
2338     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2339         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2340         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2341 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2342         DEBUG_c({
2343             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2344             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2345                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2346                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2347             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2348         });
2349 #else
2350         DEBUG_c({
2351             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2352             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2353                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2354             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2355         });
2356 #endif
2357     }
2358     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2359         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2360     if (SvNOKp(sv)) {
2361         return SvNVX(sv);
2362     }
2363     if (SvIOKp(sv)) {
2364         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2365 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2366         SvNOK_on(sv);
2367 #else
2368         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2369         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2370         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2371                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2372             SvNOK_on(sv);
2373         else
2374             SvNOKp_on(sv);
2375 #endif
2376     }
2377     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2378         UV value;
2379         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2380         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2381             not_a_number(sv);
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2384             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2385             /* It's definitely an integer */
2386             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2387         } else
2388             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2393            the PV at least as well as an IV/UV would.
2394            Not sure how to do this 100% reliably. */
2395         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2396            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2397            UV_BITS */
2398         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2399             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2400             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2401         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2402             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2403                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2404             SvNOK_on(sv);
2405         } else {
2406             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2407             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2408                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2409                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2410             } else {
2411                 SvNOKp_on(sv);
2412                 SvIOKp_on(sv);
2413
2414                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2415                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2416                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2417                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2418                 } else {
2419                     SvUV_set(sv, value);
2420                     SvIsUV_on(sv);
2421                 }
2422
2423                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2424                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2425                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2426                        However, neither is canonical, so both only get p
2427                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2428                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2429                 } else {
2430                     const NV nv = SvNVX(sv);
2431                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2432                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2433                             SvNOK_on(sv);
2434                         } else {
2435                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2436                         }
2437                         SvIOK_on(sv);
2438                     } else {
2439                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2440                            Could be slightly > UV_MAX */
2441
2442                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2443                             /* UV and NV both imprecise.  */
2444                         } else {
2445                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2446
2447                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2448                                 SvNOK_on(sv);
2449                             }
2450                             SvIOK_on(sv);
2451                         }
2452                     }
2453                 }
2454             }
2455         }
2456 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2457     }
2458     else  {
2459         if (isGV_with_GP(sv)) {
2460             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2461             return 0.0;
2462         }
2463
2464         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2465             report_uninit(sv);
2466         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2467         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2468         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2469            and ideally should be fixed.  */
2470         return 0.0;
2471     }
2472 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2473     DEBUG_c({
2474         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2475         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2476                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2477         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2478     });
2479 #else
2480     DEBUG_c({
2481         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2482         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2483                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2484         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2485     });
2486 #endif
2487     return SvNVX(sv);
2488 }
2489
2490 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2491  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2492  * end of it.
2493  *
2494  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2495  */
2496
2497 static char *
2498 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2499 {
2500     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2501     char * const ebuf = ptr;
2502     int sign;
2503
2504     if (is_uv)
2505         sign = 0;
2506     else if (iv >= 0) {
2507         uv = iv;
2508         sign = 0;
2509     } else {
2510         uv = -iv;
2511         sign = 1;
2512     }
2513     do {
2514         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2515     } while (uv /= 10);
2516     if (sign)
2517         *--ptr = '-';
2518     *peob = ebuf;
2519     return ptr;
2520 }
2521
2522 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2523  * a regexp to its stringified form.
2524  */
2525
2526 static char *
2527 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2528     dVAR;
2529     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2530
2531     if (!mg->mg_ptr) {
2532         const char *fptr = "msix";
2533         char reflags[6];
2534         char ch;
2535         int left = 0;
2536         int right = 4;
2537         bool need_newline = 0;
2538         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2539
2540         while((ch = *fptr++)) {
2541             if(reganch & 1) {
2542                 reflags[left++] = ch;
2543             }
2544             else {
2545                 reflags[right--] = ch;
2546             }
2547             reganch >>= 1;
2548         }
2549         if(left != 4) {
2550             reflags[left] = '-';
2551             left = 5;
2552         }
2553
2554         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2555         /*
2556          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2557          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2558          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2559          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2560          *
2561          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2562          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2563          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2564          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2565          */
2566         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2567             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2568             while (endptr >= re->precomp) {
2569                 const char c = *(endptr--);
2570                 if (c == '\n')
2571                     break; /* don't need another */
2572                 if (c == '#') {
2573                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2574                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2575                     need_newline = 1; /* note to add it */
2576                     break;
2577                 }
2578             }
2579         }
2580
2581         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2582         mg->mg_ptr[0] = '(';
2583         mg->mg_ptr[1] = '?';
2584         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2585         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2586         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2587         if (need_newline)
2588             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2589         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2590         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2591     }
2592     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2593     
2594     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2595         SvUTF8_on(sv);
2596     else
2597         SvUTF8_off(sv);
2598     if (lp)
2599         *lp = mg->mg_len;
2600     return mg->mg_ptr;
2601 }
2602
2603 /*
2604 =for apidoc sv_2pv_flags
2605
2606 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2607 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2608 if necessary.
2609 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2610 usually end up here too.
2611
2612 =cut
2613 */
2614
2615 char *
2616 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2617 {
2618     dVAR;
2619     register char *s;
2620
2621     if (!sv) {
2622         if (lp)
2623             *lp = 0;
2624         return (char *)"";
2625     }
2626     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2627         if (flags & SV_GMAGIC)
2628             mg_get(sv);
2629         if (SvPOKp(sv)) {
2630             if (lp)
2631                 *lp = SvCUR(sv);
2632             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2633                 return SvPVX_mutable(sv);
2634             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2635                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2636             return SvPVX(sv);
2637         }
2638         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2639             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2640             STRLEN len;
2641
2642             if (SvIOKp(sv)) {
2643                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2644                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2645             } else {
2646                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2647                 len = strlen(tbuf);
2648             }
2649             assert(!SvROK(sv));
2650             {
2651                 dVAR;
2652
2653 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2654                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2655                     tbuf[0] = '0';
2656                     tbuf[1] = 0;
2657                     len = 1;
2658                 }
2659 #endif
2660                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2661                 if (lp)
2662                     *lp = len;
2663                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2664                 SvCUR_set(sv, len);
2665                 SvPOKp_on(sv);
2666                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2667             }
2668         }
2669         if (SvROK(sv)) {
2670             goto return_rok;
2671         }
2672         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2673         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2674            function. */
2675     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2676         if (SvROK(sv)) {
2677         return_rok:
2678             if (SvAMAGIC(sv)) {
2679                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2680                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2681                     /* Unwrap this:  */
2682                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2683                      */
2684
2685                     char *pv;
2686                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2687                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2688                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2689                         } else {
2690                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2691                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2692                         }
2693                         if (lp)
2694                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2695                     } else {
2696                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2697                     }
2698                     if (SvUTF8(tmpstr))
2699                         SvUTF8_on(sv);
2700                     else
2701                         SvUTF8_off(sv);
2702                     return pv;
2703                 }
2704             }
2705             {
2706                 SV *tsv;
2707                 MAGIC *mg;
2708                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2709
2710                 if (!referent) {
2711                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2712                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2713                            && ((SvFLAGS(referent) &
2714                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2715                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2716                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2717                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2718                 } else {
2719                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2720
2721                     tsv = sv_newmortal();
2722                     if (SvOBJECT(referent)) {
2723                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2724                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2725                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2726                                        PTR2UV(referent));
2727                     }
2728                     else
2729                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = SvCUR(tsv);
2734                 return SvPVX(tsv);
2735             }
2736         }
2737         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2738             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2739                 report_uninit(sv);
2740             if (lp)
2741                 *lp = 0;
2742             return (char *)"";
2743         }
2744     }
2745     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2746         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2747            converting the IV is going to be more efficient */
2748         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2749         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2750         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2751         char *ebuf, *ptr;
2752
2753         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2754             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2755         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2756         /* inlined from sv_setpvn */
2757         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2758         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2759         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2760         s = SvEND(sv);
2761         *s = '\0';
2762         if (isIOK)
2763             SvIOK_on(sv);
2764         else
2765             SvIOKp_on(sv);
2766         if (isUIOK)
2767             SvIsUV_on(sv);
2768     }
2769     else if (SvNOKp(sv)) {
2770         const int olderrno = errno;
2771         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2772             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2773         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2774         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2775         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2776 #ifdef apollo
2777         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2778             (void)strcpy(s,"0");
2779         else
2780 #endif /*apollo*/
2781         {
2782             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2783         }
2784         errno = olderrno;
2785 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2786         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2787             strcpy(s,"0");
2788 #endif
2789         while (*s) s++;
2790 #ifdef hcx
2791         if (s[-1] == '.')
2792             *--s = '\0';
2793 #endif
2794     }
2795     else {
2796         if (isGV_with_GP(sv)) {
2797             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2798         }
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             /*EMPTY*/
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         CvCONST(cv)
3297                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3298                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3299                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3300                                         GvENAME((GV*)dstr));
3301                         }
3302                     }
3303                 if (!intro)
3304                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3305                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3306             }
3307             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3308             GvASSUMECV_on(dstr);
3309             PL_sub_generation++;
3310         }
3311         *location = sref;
3312         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3313             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3314             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3315         }
3316         break;
3317     }
3318     SvREFCNT_dec(dref);
3319     if (SvTAINTED(sstr))
3320         SvTAINT(dstr);
3321     return;
3322 }
3323
3324 void
3325 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3326 {
3327     dVAR;
3328     register U32 sflags;
3329     register int dtype;
3330     register int stype;
3331
3332     if (sstr == dstr)
3333         return;
3334     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3335     if (!sstr)
3336         sstr = &PL_sv_undef;
3337     stype = SvTYPE(sstr);
3338     dtype = SvTYPE(dstr);
3339
3340     SvAMAGIC_off(dstr);
3341     if ( SvVOK(dstr) )
3342     {
3343         /* need to nuke the magic */
3344         mg_free(dstr);
3345         SvRMAGICAL_off(dstr);
3346     }
3347
3348     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3349
3350     switch (stype) {
3351     case SVt_NULL:
3352       undef_sstr:
3353         if (dtype != SVt_PVGV) {
3354             (void)SvOK_off(dstr);
3355             return;
3356         }
3357         break;
3358     case SVt_IV:
3359         if (SvIOK(sstr)) {
3360             switch (dtype) {
3361             case SVt_NULL:
3362                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3363                 break;
3364             case SVt_NV:
3365             case SVt_RV:
3366             case SVt_PV:
3367                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3368                 break;
3369             }
3370             (void)SvIOK_only(dstr);
3371             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3372             if (SvIsUV(sstr))
3373                 SvIsUV_on(dstr);
3374             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3375                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3376                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3377                may say).  */
3378             assert(!SvTAINTED(sstr));
3379             return;
3380         }
3381         goto undef_sstr;
3382
3383     case SVt_NV:
3384         if (SvNOK(sstr)) {
3385             switch (dtype) {
3386             case SVt_NULL:
3387             case SVt_IV:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3389                 break;
3390             case SVt_RV:
3391             case SVt_PV:
3392             case SVt_PVIV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3394                 break;
3395             }
3396             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3397             (void)SvNOK_only(dstr);
3398             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3399                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3400                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3401                may say).  */
3402             assert(!SvTAINTED(sstr));
3403             return;
3404         }
3405         goto undef_sstr;
3406
3407     case SVt_RV:
3408         if (dtype < SVt_RV)
3409             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3410         break;
3411     case SVt_PVFM:
3412 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3413         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3414             if (dtype < SVt_PVIV)
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3416             break;
3417         }
3418         /* Fall through */
3419 #endif
3420     case SVt_PV:
3421         if (dtype < SVt_PV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3423         break;
3424     case SVt_PVIV:
3425         if (dtype < SVt_PVIV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427         break;
3428     case SVt_PVNV:
3429         if (dtype < SVt_PVNV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3431         break;
3432     default:
3433         {
3434         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3435         if (PL_op)
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3437         else
3438             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3439         }
3440         break;
3441
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3444             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /*FALLTHROUGH*/
3448
3449     case SVt_PVMG:
3450     case SVt_PVLV:
3451     case SVt_PVBM:
3452         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3453             mg_get(sstr);
3454             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3455                 stype = SvTYPE(sstr);
3456                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3457                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3458                     return;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462         if (stype == SVt_PVLV)
3463             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3464         else
3465             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3466     }
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (sflags & SVf_ROK) {
3473         if (dtype == SVt_PVGV &&
3474             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3475             sstr = SvRV(sstr);
3476             if (sstr == dstr) {
3477                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3478                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3479                 {
3480                     GvIMPORTED_on(dstr);
3481                 }
3482                 GvMULTI_on(dstr);
3483                 return;
3484             }
3485             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3486             return;
3487         }
3488
3489         if (dtype >= SVt_PV) {
3490             if (dtype == SVt_PVGV) {
3491                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3492                 return;
3493             }
3494             if (SvPVX_const(dstr)) {
3495                 SvPV_free(dstr);
3496                 SvLEN_set(dstr, 0);
3497                 SvCUR_set(dstr, 0);
3498             }
3499         }
3500         (void)SvOK_off(dstr);
3501         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3502         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3503         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3504         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3505         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3506         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3507     }
3508     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3509         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3510             if (ckWARN(WARN_MISC))
3511                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3512                             "Undefined value assigned to typeglob");
3513         }
3514         else {
3515             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3516             if (dstr != (SV*)gv) {
3517                 if (GvGP(dstr))
3518                     gp_free((GV*)dstr);
3519                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3520             }
3521         }
3522     }
3523     else if (sflags & SVp_POK) {
3524         bool isSwipe = 0;
3525
3526         /*
3527          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3528          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3529          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3530          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3531          */
3532
3533         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3534            and doing it now facilitates the COW check.  */
3535         (void)SvPOK_only(dstr);
3536
3537         if (
3538             /* We're not already COW  */
3539             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3540 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3541              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3542              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3543 #endif
3544              )
3545             &&
3546             !(isSwipe =
3547                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3548                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3549                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3550                                         /* and we're allowed to steal temps */
3551                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3552                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3553                                 /* and won't be needed again, potentially */
3554               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3555 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3556             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3557                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3558                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3559 #endif
3560             ) {
3561             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3562                Have to copy the string.  */
3563             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3564             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3565             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3566             SvCUR_set(dstr, len);
3567             *SvEND(dstr) = '\0';
3568         } else {
3569             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3570                be true in here.  */
3571             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3572                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3573             if (DEBUG_C_TEST) {
3574                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3575                 sv_dump(sstr);
3576                 sv_dump(dstr);
3577             }
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             if (!isSwipe) {
3580                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3581                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3582                    it going un copy-on-write.
3583                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3584                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3585                    form to make it copy on write again */
3586                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3587                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3588                     SvREADONLY_on(sstr);
3589                     SvFAKE_on(sstr);
3590                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3591                        (about to become 2) */
3592                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3593                 }
3594             }
3595 #endif
3596             /* Initial code is common.  */
3597             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3598                 SvPV_free(dstr);
3599             }
3600
3601             if (!isSwipe) {
3602                 /* making another shared SV.  */
3603                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3604                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606                 if (len) {
3607                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3608                     /* SvIsCOW_normal */
3609                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3610                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3611                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3612                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3613                 } else
3614 #endif
3615                 {
3616                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3617                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3618                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3619
3620                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3621                     SvPV_set(dstr,
3622                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3623                 }
3624                 SvLEN_set(dstr, len);
3625                 SvCUR_set(dstr, cur);
3626                 SvREADONLY_on(dstr);
3627                 SvFAKE_on(dstr);
3628                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3629             }
3630             else
3631                 {       /* Passes the swipe test.  */
3632                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3633                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3634                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3635
3636                 SvTEMP_off(dstr);
3637                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3638                 SvPV_set(sstr, NULL);
3639                 SvLEN_set(sstr, 0);
3640                 SvCUR_set(sstr, 0);
3641                 SvTEMP_off(sstr);
3642             }
3643         }
3644         if (sflags & SVp_NOK) {
3645             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3646         }
3647         if (sflags & SVp_IOK) {
3648             SvRELEASE_IVX(dstr);
3649             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3650             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3651                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3652             if (sflags & SVf_IVisUV)
3653                 SvIsUV_on(dstr);
3654         }
3655         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3656                                    |SVf_AMAGIC);
3657         {
3658             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3659             if (smg) {
3660                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3661                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3662                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3663             }
3664         }
3665     }
3666     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3667         (void)SvOK_off(dstr);
3668         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3669                                    |SVf_AMAGIC);
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_NOK) {
3675             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3676         }
3677     }
3678     else {
3679         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3680             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3681                This feels bad. FIXME.  */
3682             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3683
3684             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3685                temporarily if it is on.  */
3686             SvFAKE_off(sstr);
3687             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3688             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3689             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3690         }
3691         else
3692             (void)SvOK_off(dstr);
3693     }
3694     if (SvTAINTED(sstr))
3695         SvTAINT(dstr);
3696 }
3697
3698 /*
3699 =for apidoc sv_setsv_mg
3700
3701 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3702
3703 =cut
3704 */
3705
3706 void
3707 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3708 {
3709     sv_setsv(dstr,sstr);
3710     SvSETMAGIC(dstr);
3711 }
3712
3713 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3714 SV *
3715 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3716 {
3717     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3718     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3719     register char *new_pv;
3720
3721     if (DEBUG_C_TEST) {
3722         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3723                       sstr, dstr);
3724         sv_dump(sstr);
3725         if (dstr)
3726                     sv_dump(dstr);
3727     }
3728
3729     if (dstr) {
3730         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3731             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3732         else if (SvPVX_const(dstr))
3733             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3734     }
3735     else
3736         new_SV(dstr);
3737     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3738
3739     assert (SvPOK(sstr));
3740     assert (SvPOKp(sstr));
3741     assert (!SvIOK(sstr));
3742     assert (!SvIOKp(sstr));
3743     assert (!SvNOK(sstr));
3744     assert (!SvNOKp(sstr));
3745
3746     if (SvIsCOW(sstr)) {
3747
3748         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3749             /* source is a COW shared hash key.  */
3750             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3751                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3752             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3753             goto common_exit;
3754         }
3755         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3756     } else {
3757         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3758         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3759         SvREADONLY_on(sstr);
3760         SvFAKE_on(sstr);
3761         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3763         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3764     }
3765     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3766     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3767
3768   common_exit:
3769     SvPV_set(dstr, new_pv);
3770     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3771     if (SvUTF8(sstr))
3772         SvUTF8_on(dstr);
3773     SvLEN_set(dstr, len);
3774     SvCUR_set(dstr, cur);
3775     if (DEBUG_C_TEST) {
3776         sv_dump(dstr);
3777     }
3778     return dstr;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 /*
3783 =for apidoc sv_setpvn
3784
3785 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3786 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3787 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3788
3789 =cut
3790 */
3791
3792 void
3793 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3794 {
3795     dVAR;
3796     register char *dptr;
3797
3798     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3799     if (!ptr) {
3800         (void)SvOK_off(sv);
3801         return;
3802     }
3803     else {
3804         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3805         const IV iv = len;
3806         if (iv < 0)
3807             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3808     }
3809     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3810
3811     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3812     Move(ptr,dptr,len,char);
3813     dptr[len] = '\0';
3814     SvCUR_set(sv, len);
3815     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3816     SvTAINT(sv);
3817 }
3818
3819 /*
3820 =for apidoc sv_setpvn_mg
3821
3822 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3823
3824 =cut
3825 */
3826
3827 void
3828 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3829 {
3830     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3831     SvSETMAGIC(sv);
3832 }
3833
3834 /*
3835 =for apidoc sv_setpv
3836
3837 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3838 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3839
3840 =cut
3841 */
3842
3843 void
3844 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3845 {
3846     dVAR;
3847     register STRLEN len;
3848
3849     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3850     if (!ptr) {
3851         (void)SvOK_off(sv);
3852         return;
3853     }
3854     len = strlen(ptr);
3855     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3856
3857     SvGROW(sv, len + 1);
3858     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3859     SvCUR_set(sv, len);
3860     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3861     SvTAINT(sv);
3862 }
3863
3864 /*
3865 =for apidoc sv_setpv_mg
3866
3867 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3868
3869 =cut
3870 */
3871
3872 void
3873 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3874 {
3875     sv_setpv(sv,ptr);
3876     SvSETMAGIC(sv);
3877 }
3878
3879 /*
3880 =for apidoc sv_usepvn
3881
3882 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3883 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3884 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3885 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3886 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3887 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3888 See C<sv_usepvn_mg>.
3889
3890 =cut
3891 */
3892
3893 void
3894 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3895 {
3896     dVAR;
3897     STRLEN allocate;
3898     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3899     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3900     if (!ptr) {
3901         (void)SvOK_off(sv);
3902         return;
3903     }
3904     if (SvPVX_const(sv))
3905         SvPV_free(sv);
3906
3907     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3908     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3909     SvPV_set(sv, ptr);
3910     SvCUR_set(sv, len);
3911     SvLEN_set(sv, allocate);
3912     *SvEND(sv) = '\0';
3913     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3914     SvTAINT(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_mg
3919
3920 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3927 {
3928     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3929     SvSETMAGIC(sv);
3930 }
3931
3932 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3933 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3934    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3935    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3936    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3937    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3938 STATIC void
3939 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3940 {
3941     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3942          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3943         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3944
3945         if (current == sv) {
3946             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3947                in the loop.)
3948                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3949             SvFAKE_off(after);
3950             SvREADONLY_off(after);
3951         } else {
3952             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3953             SV *next;
3954             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3955                 assert (next);
3956                 current = next;
3957                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3958                     a pointer into a closed loop.  */
3959                 assert (current != after);
3960                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3961             }
3962             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3963             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3964         }
3965     } else {
3966         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3967     }
3968 }
3969
3970 int
3971 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3972 {
3973     if (SvIsCOW(sv))
3974         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3975     SvOOK_off(sv);
3976     return 0;
3977 }
3978 #endif
3979 /*
3980 =for apidoc sv_force_normal_flags
3981
3982 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3983 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3984 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3985 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3986 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3987 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3988 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3989 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3990 with flags set to 0.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3997 {
3998     dVAR;
3999 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4000     if (SvREADONLY(sv)) {
4001         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4002         if (SvFAKE(sv)) {
4003             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4004             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4005             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4006             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4007             if (DEBUG_C_TEST) {
4008                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4009                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4010                               (long) flags);
4011                 sv_dump(sv);
4012             }
4013             SvFAKE_off(sv);
4014             SvREADONLY_off(sv);
4015             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4016             SvPV_set(sv, NULL);
4017             SvLEN_set(sv, 0);
4018             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4019                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4020                 SvPOK_off(sv);
4021             } else {
4022                 SvGROW(sv, cur + 1);
4023                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4024                 SvCUR_set(sv, cur);
4025                 *SvEND(sv) = '\0';
4026             }
4027             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4028             if (DEBUG_C_TEST) {
4029                 sv_dump(sv);
4030             }
4031         }
4032         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4033             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4034         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4035     }
4036 #else
4037     if (SvREADONLY(sv)) {
4038         if (SvFAKE(sv)) {
4039             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4040             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4041             SvFAKE_off(sv);
4042             SvREADONLY_off(sv);
4043             SvPV_set(sv, NULL);
4044             SvLEN_set(sv, 0);
4045             SvGROW(sv, len + 1);
4046             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4047             *SvEND(sv) = '\0';
4048             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4049         }
4050         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4051             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4052     }
4053 #endif
4054     if (SvROK(sv))
4055         sv_unref_flags(sv, flags);
4056     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4057         sv_unglob(sv);
4058 }
4059
4060 /*
4061 =for apidoc sv_chop
4062
4063 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4064 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4065 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4066 string. Uses the "OOK hack".
4067 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4068 refer to the same chunk of data.
4069
4070 =cut
4071 */
4072
4073 void
4074 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4075 {
4076     register STRLEN delta;
4077     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4078         return;
4079     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4080     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4081     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4082         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4083
4084     if (!SvOOK(sv)) {
4085         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4086             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4087             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091         }
4092         SvIV_set(sv, 0);
4093         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4094            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4095         */
4096         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4097     }
4098     SvNIOK_off(sv);
4099     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4100     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4101     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4102     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4103 }
4104
4105 /*
4106 =for apidoc sv_catpvn
4107
4108 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4109 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4110 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4111 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4112
4113 =for apidoc sv_catpvn_flags
4114
4115 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4116 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4117 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4118 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4119 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4120 in terms of this function.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4127 {
4128     dVAR;
4129     STRLEN dlen;
4130     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4131
4132     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4133     if (sstr == dstr)
4134         sstr = SvPVX_const(dsv);
4135     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4136     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4137     *SvEND(dsv) = '\0';
4138     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4139     SvTAINT(dsv);
4140     if (flags & SV_SMAGIC)
4141         SvSETMAGIC(dsv);
4142 }
4143
4144 /*
4145 =for apidoc sv_catsv
4146
4147 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4148 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4149 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catsv_flags
4152
4153 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4154 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4155 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4156 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4157
4158 =cut */
4159
4160 void
4161 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4162 {
4163     dVAR;
4164     if (ssv) {
4165         STRLEN slen;
4166         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4167         if (spv) {
4168             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4169                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4170                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4171                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4172                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4173                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4174             */
4175             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4176             I32 dutf8;
4177
4178             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4179                 mg_get(dsv);
4180             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4181
4182             if (dutf8 != sutf8) {
4183                 if (dutf8) {
4184                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4185                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4186
4187                     sv_utf8_upgrade(csv);
4188                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4189                 }
4190                 else
4191                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4192             }
4193             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4194         }
4195     }
4196     if (flags & SV_SMAGIC)
4197         SvSETMAGIC(dsv);
4198 }
4199
4200 /*
4201 =for apidoc sv_catpv
4202
4203 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4204 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4205 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4206
4207 =cut */
4208
4209 void
4210 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4211 {
4212     dVAR;
4213     register STRLEN len;
4214     STRLEN tlen;
4215     char *junk;
4216
4217     if (!ptr)
4218         return;
4219     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4220     len = strlen(ptr);
4221     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4222     if (ptr == junk)
4223         ptr = SvPVX_const(sv);
4224     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4225     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4226     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4227     SvTAINT(sv);
4228 }
4229
4230 /*
4231 =for apidoc sv_catpv_mg
4232
4233 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4234
4235 =cut
4236 */
4237
4238 void
4239 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4240 {
4241     sv_catpv(sv,ptr);
4242     SvSETMAGIC(sv);
4243 }
4244
4245 /*
4246 =for apidoc newSV
4247
4248 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4249 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4250 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4251 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4252
4253 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4254 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4255 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4256 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4257 modules supporting older perls.
4258
4259 =cut
4260 */
4261
4262 SV *
4263 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4264 {
4265     dVAR;
4266     register SV *sv;
4267
4268     new_SV(sv);
4269     if (len) {
4270         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4271         SvGROW(sv, len + 1);
4272     }
4273     return sv;
4274 }
4275 /*
4276 =for apidoc sv_magicext
4277
4278 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4279 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4280
4281 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4282 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4283 one instance of the same 'how'.
4284
4285 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4286 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4287 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4288 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4289
4290 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4291
4292 =cut
4293 */
4294 MAGIC * 
4295 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4296                  const char* name, I32 namlen)
4297 {
4298     dVAR;
4299     MAGIC* mg;
4300
4301     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4302         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4303     }
4304     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4305     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4306     SvMAGIC_set(sv, mg);
4307
4308     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4309        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4310        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4311        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4312
4313        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4314        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4315
4316     */
4317     if (!obj || obj == sv ||
4318         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4319         how == PERL_MAGIC_qr ||
4320         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4321         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4322             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4323             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4324             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4325     {
4326         mg->mg_obj = obj;
4327     }
4328     else {
4329         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4330         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4331     }
4332
4333     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4334        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4335        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4336        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4337        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4338        reference.
4339     */
4340
4341     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4342         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4343     {
4344       sv_rvweaken(obj);
4345     }
4346
4347     mg->mg_type = how;
4348     mg->mg_len = namlen;
4349     if (name) {
4350         if (namlen > 0)
4351             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4352         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4353             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4354         else
4355             mg->mg_ptr = (char *) name;
4356     }
4357     mg->mg_virtual = vtable;
4358
4359     mg_magical(sv);
4360     if (SvGMAGICAL(sv))
4361         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4362     return mg;
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_magic
4367
4368 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4369 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4370
4371 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4372 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4373
4374 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4375 to add more than one instance of the same 'how'.
4376
4377 =cut
4378 */
4379
4380 void
4381 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4382 {
4383     dVAR;
4384     MGVTBL *vtable;
4385     MAGIC* mg;
4386
4387 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4388     if (SvIsCOW(sv))
4389         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4390 #endif
4391     if (SvREADONLY(sv)) {
4392         if (
4393             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4394              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4395             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4396
4397             && IN_PERL_RUNTIME
4398             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4399             && how != PERL_MAGIC_bm
4400             && how != PERL_MAGIC_fm
4401             && how != PERL_MAGIC_sv
4402             && how != PERL_MAGIC_backref
4403            )
4404         {
4405             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4406         }
4407     }
4408     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4409         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4410             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4411                existing one
4412              */
4413             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4414                 mg->mg_len |= 1;
4415                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4416                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4417                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4418                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4419             }
4420             return;
4421         }
4422     }
4423
4424     switch (how) {
4425     case PERL_MAGIC_sv:
4426         vtable = &PL_vtbl_sv;
4427         break;
4428     case PERL_MAGIC_overload:
4429         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4430         break;
4431     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4432         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4433         break;
4434     case PERL_MAGIC_overload_table:
4435         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4436         break;
4437     case PERL_MAGIC_bm:
4438         vtable = &PL_vtbl_bm;
4439         break;
4440     case PERL_MAGIC_regdata:
4441         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4442         break;
4443     case PERL_MAGIC_regdatum:
4444         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4445         break;
4446     case PERL_MAGIC_env:
4447         vtable = &PL_vtbl_env;
4448         break;
4449     case PERL_MAGIC_fm:
4450         vtable = &PL_vtbl_fm;
4451         break;
4452     case PERL_MAGIC_envelem:
4453         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4454         break;
4455     case PERL_MAGIC_regex_global:
4456         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4457         break;
4458     case PERL_MAGIC_isa:
4459         vtable = &PL_vtbl_isa;
4460         break;
4461     case PERL_MAGIC_isaelem:
4462         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4463         break;
4464     case PERL_MAGIC_nkeys:
4465         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4466         break;
4467     case PERL_MAGIC_dbfile:
4468         vtable = NULL;
4469         break;
4470     case PERL_MAGIC_dbline:
4471         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4472         break;
4473 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4474     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4475         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4476         break;
4477 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4478     case PERL_MAGIC_tied:
4479         vtable = &PL_vtbl_pack;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4482     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4483         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_qr:
4486         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4487         break;
4488     case PERL_MAGIC_sig:
4489         vtable = &PL_vtbl_sig;
4490         break;
4491     case PERL_MAGIC_sigelem:
4492         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4493         break;
4494     case PERL_MAGIC_taint:
4495         vtable = &PL_vtbl_taint;
4496         break;
4497     case PERL_MAGIC_uvar:
4498         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4499         break;
4500     case PERL_MAGIC_vec:
4501         vtable = &PL_vtbl_vec;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4504     case PERL_MAGIC_rhash:
4505     case PERL_MAGIC_symtab:
4506     case PERL_MAGIC_vstring:
4507         vtable = NULL;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_utf8:
4510         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_substr:
4513         vtable = &PL_vtbl_substr;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_defelem:
4516         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_arylen:
4519         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_pos:
4522         vtable = &PL_vtbl_pos;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_backref:
4525         vtable = &PL_vtbl_backref;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_ext:
4528         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4529         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4530         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4531         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4532         vtable = NULL;
4533         break;
4534     default:
4535         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4536     }
4537
4538     /* Rest of work is done else where */
4539     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4540
4541     switch (how) {
4542     case PERL_MAGIC_taint:
4543         mg->mg_len = 1;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_ext:
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         SvRMAGICAL_on(sv);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551
4552 /*
4553 =for apidoc sv_unmagic
4554
4555 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4556
4557 =cut
4558 */
4559
4560 int
4561 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4562 {
4563     MAGIC* mg;
4564     MAGIC** mgp;
4565     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4566         return 0;
4567     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4568     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4569         if (mg->mg_type == type) {
4570             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4571             *mgp = mg->mg_moremagic;
4572             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4573                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4574             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4575                 if (mg->mg_len > 0)
4576                     Safefree(mg->mg_ptr);
4577                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4578                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4579                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581             }
4582             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4583                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4584             Safefree(mg);
4585         }
4586         else
4587             mgp = &mg->mg_moremagic;
4588     }
4589     if (!SvMAGIC(sv)) {
4590         SvMAGICAL_off(sv);
4591         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4592         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4593     }
4594
4595     return 0;
4596 }
4597
4598 /*
4599 =for apidoc sv_rvweaken
4600
4601 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4602 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4603 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4604 associated with that magic.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 SV *
4610 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4611 {
4612     SV *tsv;
4613     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4614         return sv;
4615     if (!SvROK(sv))
4616         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4617     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4618         if (ckWARN(WARN_MISC))
4619             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4620         return sv;
4621     }
4622     tsv = SvRV(sv);
4623     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4624     SvWEAKREF_on(sv);
4625     SvREFCNT_dec(tsv);
4626     return sv;
4627 }
4628
4629 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4630  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4631  */
4632
4633 void
4634 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4635 {
4636     dVAR;
4637     AV *av;
4638
4639     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4640         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4641
4642         av = *avp;
4643         if (!av) {
4644             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4645             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4646
4647             if (mg) {
4648                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4649                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4650                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4651                 mg->mg_obj = NULL;
4652                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4653                    there's no AV to free up.  */
4654                 mg->mg_virtual = 0;
4655                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4656             } else {
4657                 av = newAV();
4658                 AvREAL_off(av);
4659                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4660             }
4661             *avp = av;
4662         }
4663     } else {
4664         const MAGIC *const mg
4665             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4666         if (mg)
4667             av = (AV*)mg->mg_obj;
4668         else {
4669             av = newAV();
4670             AvREAL_off(av);
4671             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4672             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4673              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4674              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4675         }
4676     }
4677     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4678         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4679     }
4680     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4681 }
4682
4683 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4684  * with the SV we point to.
4685  */
4686
4687 STATIC void
4688 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4689 {
4690     dVAR;
4691     AV *av = NULL;
4692     SV **svp;
4693     I32 i;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4696         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4698            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4699            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4700            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4701     }
4702     if (!av) {
4703         const MAGIC *const mg
4704             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4705         if (mg)
4706             av = (AV *)mg->mg_obj;
4707     }
4708     if (!av) {
4709         if (PL_in_clean_all)
4710             return;
4711         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4712     }
4713
4714     if (SvIS_FREED(av))
4715         return;
4716
4717     svp = AvARRAY(av);
4718     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4719        not assume this.  */
4720     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4721         if (svp[i] == sv) {
4722             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4723             if (i != fill) {
4724                 /* We weren't the last entry.
4725                    An unordered list has this property that you can take the
4726                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4727                    an unordered list :-)
4728                 */
4729                 svp[i] = svp[fill];
4730             }
4731             svp[fill] = NULL;
4732             AvFILLp(av) = fill - 1;
4733         }
4734     }
4735 }
4736
4737 int
4738 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4739 {
4740     SV **svp = AvARRAY(av);
4741
4742     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4743
4744     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4745        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4746     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4747         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4748
4749         while (svp <= last) {
4750             if (*svp) {
4751                 SV *const referrer = *svp;
4752                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4753                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4754                     SvRV_set(referrer, 0);
4755                     SvOK_off(referrer);
4756                     SvWEAKREF_off(referrer);
4757                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4758                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4759                     /* You lookin' at me?  */
4760                     assert(GvSTASH(referrer));
4761                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4762                     GvSTASH(referrer) = 0;
4763                 } else {
4764                     Perl_croak(aTHX_
4765                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4766                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4767                 }
4768
4769                 *svp = NULL;
4770             }
4771             svp++;
4772         }
4773     }
4774     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4775     return 0;
4776 }
4777
4778 /*
4779 =for apidoc sv_insert
4780
4781 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4782 the Perl substr() function.
4783
4784 =cut
4785 */
4786
4787 void
4788 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4789 {
4790     dVAR;
4791     register char *big;
4792     register char *mid;
4793     register char *midend;
4794     register char *bigend;
4795     register I32 i;
4796     STRLEN curlen;
4797
4798
4799     if (!bigstr)
4800         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4801     SvPV_force(bigstr, curlen);
4802     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4803     if (offset + len > curlen) {
4804         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4805         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4806         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4807     }
4808
4809     SvTAINT(bigstr);
4810     i = littlelen - len;
4811     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4812         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4813         mid = big + offset + len;
4814         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4815         bigend += i;
4816         *bigend = '\0';
4817         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4818             *--bigend = *--midend;
4819         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4820         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4821         SvSETMAGIC(bigstr);
4822         return;
4823     }
4824     else if (i == 0) {
4825         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4826         SvSETMAGIC(bigstr);
4827         return;
4828     }
4829
4830     big = SvPVX(bigstr);
4831     mid = big + offset;
4832     midend = mid + len;
4833     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4834
4835     if (midend > bigend)
4836         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4837
4838     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4839         if (littlelen) {
4840             Move(little, mid, littlelen,char);
4841             mid += littlelen;
4842         }
4843         i = bigend - midend;
4844         if (i > 0) {
4845             Move(midend, mid, i,char);
4846             mid += i;
4847         }
4848         *mid = '\0';
4849         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4850     }
4851     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4852         midend -= littlelen;
4853         mid = midend;
4854         sv_chop(bigstr,midend-i);
4855         big += i;
4856         while (i--)
4857             *--midend = *--big;
4858         if (littlelen)
4859             Move(little, mid, littlelen,char);
4860     }
4861     else if (littlelen) {
4862         midend -= littlelen;
4863         sv_chop(bigstr,midend);
4864         Move(little,midend,littlelen,char);
4865     }
4866     else {
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868     }
4869     SvSETMAGIC(bigstr);
4870 }
4871
4872 /*
4873 =for apidoc sv_replace
4874
4875 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4876 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4877 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4878 and any magic in the source is discarded.
4879 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4880 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4881
4882 =cut
4883 */
4884
4885 void
4886 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4887 {
4888     dVAR;
4889     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4891     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4892         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4893                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4894     }
4895     if (SvMAGICAL(sv)) {
4896         if (SvMAGICAL(nsv))
4897             mg_free(nsv);
4898         else
4899             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4900         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4901         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4902         SvMAGICAL_off(sv);
4903         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4904     }
4905     SvREFCNT(sv) = 0;
4906     sv_clear(sv);
4907     assert(!SvREFCNT(sv));
4908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4909     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4910     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4911     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4912     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4913 #else
4914     StructCopy(nsv,sv,SV);
4915 #endif
4916     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4917        it would be unclear.  */
4918     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4919         SvANY(sv)
4920             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4921     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4922         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4923     }
4924         
4925
4926 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4927     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4928         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4929            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4930         SV *next;
4931         SV *current = nsv;
4932         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4933             assert(next);
4934             current = next;
4935             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4936         }
4937         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4938         if (DEBUG_C_TEST) {
4939             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4940             sv_dump(current);
4941             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4942                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4943                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4944         }
4945         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4946     }
4947 #endif
4948     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4949     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4950     SvREFCNT(nsv) = 0;
4951     del_SV(nsv);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_clear
4956
4957 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4958 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4959 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4960 to be live during global destruction etc.
4961 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4962 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4963 instead.
4964
4965 =cut
4966 */
4967
4968 void
4969 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4970 {
4971     dVAR;
4972     const U32 type = SvTYPE(sv);
4973     const struct body_details *const sv_type_details
4974         = bodies_by_type + type;
4975
4976     assert(sv);
4977     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4978
4979     if (type <= SVt_IV) {
4980         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4981            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4982            table.  */
4983         return;
4984     }
4985
4986     if (SvOBJECT(sv)) {
4987         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4988             dSP;
4989             HV* stash;
4990             do {        
4991                 CV* destructor;
4992                 stash = SvSTASH(sv);
4993                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4994                 if (destructor) {
4995                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4996                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4997                     ENTER;
4998                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4999                     EXTEND(SP, 2);
5000                     PUSHMARK(SP);
5001                     PUSHs(tmpref);
5002                     PUTBACK;
5003                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5004                 
5005                 
5006                     POPSTACK;
5007                     SPAGAIN;
5008                     LEAVE;
5009                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5010                         /* tmpref is not kept alive! */
5011                         SvREFCNT(sv)--;
5012                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5013                         SvROK_off(tmpref);
5014                     }
5015                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5016                 }
5017             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5018
5019
5020             if (SvREFCNT(sv)) {
5021                 if (PL_in_clean_objs)
5022                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5023                           HvNAME_get(stash));
5024                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5025                 return;
5026             }
5027         }
5028
5029         if (SvOBJECT(sv)) {
5030             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5031             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5032             if (type != SVt_PVIO)
5033                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5034         }
5035     }
5036     if (type >= SVt_PVMG) {
5037         HV *ourstash;
5038         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5039             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5040             SvREFCNT_dec(ourstash);
5041         } else if (SvMAGIC(sv))
5042             mg_free(sv);
5043         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5044             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5045     }
5046     switch (type) {
5047     case SVt_PVIO:
5048         if (IoIFP(sv) &&
5049             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5050             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5051             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5052         {
5053             io_close((IO*)sv, FALSE);
5054         }
5055         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5056             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5057         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5058         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5059         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5060         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5061         goto freescalar;
5062     case SVt_PVBM:
5063         goto freescalar;
5064     case SVt_PVCV:
5065     case SVt_PVFM:
5066         cv_undef((CV*)sv);
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVHV:
5069         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5070         hv_undef((HV*)sv);
5071         break;
5072     case SVt_PVAV:
5073         av_undef((AV*)sv);
5074         break;
5075     case SVt_PVLV:
5076         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5077             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5078             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5079             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5080         }
5081         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5082             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5083         goto freescalar;
5084     case SVt_PVGV:
5085         gp_free((GV*)sv);
5086         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5087             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5088         }
5089         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5090            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5091         if (GvSTASH(sv))
5092             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5093     case SVt_PVMG:
5094     case SVt_PVNV:
5095     case SVt_PVIV:
5096       freescalar:
5097         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5098         if (SvOOK(sv)) {
5099             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5100             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5101         }
5102     case SVt_PV:
5103     case SVt_RV:
5104         if (SvROK(sv)) {
5105             SV * const target = SvRV(sv);
5106             if (SvWEAKREF(sv))
5107                 sv_del_backref(target, sv);
5108             else
5109                 SvREFCNT_dec(target);
5110         }
5111 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5112         else if (SvPVX_const(sv)) {
5113             if (SvIsCOW(sv)) {
5114                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5115                    then recheck the COW status.  */
5116                 if (DEBUG_C_TEST) {
5117                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5118                     sv_dump(sv);
5119                 }
5120                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5121                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5122                 /* And drop it here.  */
5123                 SvFAKE_off(sv);
5124             } else if (SvLEN(sv)) {
5125                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5126             }
5127         }
5128 #else
5129         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5130             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5131         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5132             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5133             SvFAKE_off(sv);
5134         }
5135 #endif
5136         break;
5137     case SVt_NV:
5138         break;
5139     }
5140
5141     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5142     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5143
5144     if (sv_type_details->arena) {
5145         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5146                  &PL_body_roots[type]);
5147     }
5148     else if (sv_type_details->body_size) {
5149         my_safefree(SvANY(sv));
5150     }
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_newref
5155
5156 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5157 instead.
5158
5159 =cut
5160 */
5161
5162 SV *
5163 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5164 {
5165     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5166     if (sv)
5167         (SvREFCNT(sv))++;
5168     return sv;
5169 }
5170
5171 /*
5172 =for apidoc sv_free
5173
5174 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5175 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5176 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5177 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5178
5179 =cut
5180 */
5181
5182 void
5183 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5184 {
5185     dVAR;
5186     if (!sv)
5187         return;
5188     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5189         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5190             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5191              * trigger cleanup */
5192             return;
5193         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5194             return;
5195         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5196             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5197             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5198             return;
5199         }
5200         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5201             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5202                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5203                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5204 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5205             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5206 #endif
5207         }
5208         return;
5209     }
5210     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5211         return;
5212     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5213 }
5214
5215 void
5216 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5217 {
5218     dVAR;
5219 #ifdef DEBUGGING
5220     if (SvTEMP(sv)) {
5221         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5222             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5223                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5224                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5225         return;
5226     }
5227 #endif
5228     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5229         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5230         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5231         return;
5232     }
5233     sv_clear(sv);
5234     if (! SvREFCNT(sv))
5235         del_SV(sv);
5236 }
5237
5238 /*
5239 =for apidoc sv_len
5240
5241 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5242 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 STRLEN
5248 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5249 {
5250     STRLEN len;
5251
5252     if (!sv)
5253         return 0;
5254
5255     if (SvGMAGICAL(sv))
5256         len = mg_length(sv);
5257     else
5258         (void)SvPV_const(sv, len);
5259     return len;
5260 }
5261
5262 /*
5263 =for apidoc sv_len_utf8
5264
5265 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5266 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5267
5268 =cut
5269 */
5270
5271 /*
5272  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5273  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5274  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5275  *
5276  */
5277
5278 STRLEN
5279 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5280 {
5281     if (!sv)
5282         return 0;
5283
5284     if (SvGMAGICAL(sv))
5285         return mg_length(sv);
5286     else
5287     {
5288         STRLEN len, ulen;
5289         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5290         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5291
5292         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0)) {
5293             ulen = mg->mg_len;
5294 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5295             assert(ulen == Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len));
5296 #endif
5297         }
5298         else {
5299             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5300             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
5301                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5302                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5303                 assert(mg);
5304             }
5305             if (mg)
5306                 mg->mg_len = ulen;
5307         }
5308         return ulen;
5309     }
5310 }
5311
5312 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5313  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5314  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5315  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5316  * and byte offset) cache positions.
5317  *
5318  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5319  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5320  *
5321  */
5322 STATIC bool
5323 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5324                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5325 {
5326     bool found = FALSE;
5327
5328     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5329         if (!*mgp)
5330             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5331         assert(*mgp);
5332
5333         if ((*mgp)->mg_ptr)
5334             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5335         else {
5336             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5337             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5338         }
5339         assert(*cachep);
5340
5341         (*cachep)[i]   = offsetp;
5342         (*cachep)[i+1] = s - start;
5343         found = TRUE;
5344     }
5345
5346     return found;
5347 }
5348
5349 /*
5350  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5351  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5352  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5353  * S_utf8_mg_pos_init().
5354  *
5355  */
5356 STATIC bool
5357 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5358 {
5359     bool found = FALSE;
5360
5361     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5362         if (!*mgp)
5363             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5364         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5365             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5366             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5367             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5368                  found = TRUE;
5369             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5370                  STRLEN forw  = 0;
5371                  STRLEN backw = 0;
5372                  const U8* p = NULL;
5373
5374                  /* The assumption is that going backward is half
5375                   * the speed of going forward (that's where the
5376                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5377                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5378
5379                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5380                       forw  = uoff;
5381                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5382
5383                       if (forw < 2 * backw)
5384                            p = start;
5385                       else
5386                            p = start + (*cachep)[i+1];
5387                  }
5388                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5389                   * not for the substr length (i == 2). */
5390                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5391                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5392
5393                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5394                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5395                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5396
5397                            if (forw < 2 * backw)
5398                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5399                            else
5400                                 p = send;
5401                       }
5402
5403                       /* If the string is not long enough for uoff,
5404                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5405                  }
5406
5407                  if (p) {
5408                       if (forw < 2 * backw) {
5409                            while (forw--)
5410                                 p += UTF8SKIP(p);
5411                       }
5412                       else {
5413                            while (backw--) {
5414                                 p--;
5415                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5416                                      p--;
5417                            }
5418                       }
5419
5420                       /* Update the cache. */
5421                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5422                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5423
5424                       /* Drop the stale "length" cache */
5425                       if (i == 0) {
5426                           (*cachep)[2] = 0;
5427                           (*cachep)[3] = 0;
5428                       }
5429
5430                       found = TRUE;
5431                  }
5432             }
5433             if (found) {        /* Setup the return values. */
5434                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5435                  *sp = start + *offsetp;
5436                  if (*sp >= send) {
5437                       *sp = send;
5438                       *offsetp = send - start;
5439                  }
5440                  else if (*sp < start) {
5441                       *sp = start;
5442                       *offsetp = 0;
5443                  }
5444             }
5445         }
5446 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5447         if (found) {
5448              U8 *s = start;
5449              I32 n = uoff;
5450
5451              while (n-- && s < send)
5452                   s += UTF8SKIP(s);
5453
5454              if (i == 0) {
5455                   assert(*offsetp == s - start);
5456                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5457                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5458              }
5459              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5460         }
5461 #endif
5462     }
5463
5464     return found;
5465 }
5466
5467 /*
5468 =for apidoc sv_pos_u2b
5469
5470 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5471 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5472 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5473 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5474 type coercion.
5475
5476 =cut
5477 */
5478
5479 /*
5480  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5481  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5482  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5483  *
5484  */
5485
5486 void
5487 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5488 {
5489     const U8 *start;
5490     STRLEN len;
5491
5492     if (!sv)
5493         return;
5494
5495     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5496     if (len) {
5497         STRLEN boffset = 0;
5498         STRLEN *cache = NULL;
5499         const U8 *s = start;
5500         I32 uoffset = *offsetp;
5501         const U8 * const send = s + len;
5502         MAGIC *mg = NULL;
5503         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5504
5505          if (!found && uoffset > 0) {
5506               while (s < send && uoffset--)
5507                    s += UTF8SKIP(s);
5508               if (s >= send)
5509                    s = send;
5510               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5511                   boffset = cache[1];
5512               *offsetp = s - start;
5513          }
5514          if (lenp) {
5515               found = FALSE;
5516               start = s;
5517               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5518                   *lenp -= boffset;
5519                   found = TRUE;
5520               }
5521               if (!found && *lenp > 0) {
5522                    I32 ulen = *lenp;
5523                    if (ulen > 0)
5524                         while (s < send && ulen--)
5525                              s += UTF8SKIP(s);
5526                    if (s >= send)
5527                         s = send;
5528                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5529               }
5530               *lenp = s - start;
5531          }
5532          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5533     }
5534     else {
5535          *offsetp = 0;
5536          if (lenp)
5537               *lenp = 0;
5538     }
5539
5540     return;
5541 }
5542
5543 /*
5544 =for apidoc sv_pos_b2u
5545
5546 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5547 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5548 Handles magic and type coercion.
5549
5550 =cut
5551 */
5552
5553 /*
5554  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5555  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5556  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5557  *
5558  */
5559
5560 void
5561 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5562 {
5563     const U8* s;
5564     STRLEN len;
5565
5566     if (!sv)
5567         return;
5568
5569     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5570     if ((I32)len < *offsetp)
5571         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5572     else {
5573         const U8* send = s + *offsetp;
5574         MAGIC* mg = NULL;
5575         STRLEN *cache = NULL;
5576
5577         len = 0;
5578
5579         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5580             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5581             if (mg && mg->mg_ptr) {
5582                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5583                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5584                     /* An exact match. */
5585                     *offsetp = cache[0];
5586
5587                     return;
5588                 }
5589                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5590                     /* We already know part of the way. */
5591                     len = cache[0];
5592                     s  += cache[1];
5593                     /* Let the below loop do the rest. */
5594                 }
5595                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5596                     /* We already know all of the way, now we may
5597                      * be able to walk back.  The same assumption
5598                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5599                      * walking backward is twice slower than
5600                      * walking forward. */
5601                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5602                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5603
5604                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5605                         const U8 *p = s + cache[1];
5606                         STRLEN ubackw = 0;
5607                         
5608                         cache[1] -= backw;
5609
5610                         while (backw--) {
5611                             p--;
5612                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5613                                 p--;
5614                                 backw--;
5615                             }
5616                             ubackw++;
5617                         }
5618
5619                         cache[0] -= ubackw;
5620                         *offsetp = cache[0];
5621
5622                         /* Drop the stale "length" cache */
5623                         cache[2] = 0;
5624                         cache[3] = 0;
5625
5626                         return;
5627                     }
5628                 }
5629             }
5630             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5631         }
5632
5633         while (s < send) {
5634             STRLEN n = 1;
5635
5636             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5637              * (unless a simple non-UTF character) */
5638             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5639                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5640             if (n > 0) {
5641                 s += n;
5642                 len++;
5643             }
5644             else
5645                 break;
5646         }
5647
5648         if (!SvREADONLY(sv)) {
5649             if (!mg) {
5650                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5651                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5652             }
5653             assert(mg);
5654
5655             if (!mg->mg_ptr) {
5656                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5657                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5658             }
5659             assert(cache);
5660
5661             cache[0] = len;
5662             cache[1] = *offsetp;
5663             /* Drop the stale "length" cache */
5664             cache[2] = 0;
5665             cache[3] = 0;
5666         }
5667
5668         *offsetp = len;
5669     }
5670     return;
5671 }
5672
5673 /*
5674 =for apidoc sv_eq
5675
5676 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5677 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5678 coerce its args to strings if necessary.
5679
5680 =cut
5681 */
5682
5683 I32
5684 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5685 {
5686     dVAR;
5687     const char *pv1;
5688     STRLEN cur1;
5689     const char *pv2;
5690     STRLEN cur2;
5691     I32  eq     = 0;
5692     char *tpv   = NULL;
5693     SV* svrecode = NULL;
5694
5695     if (!sv1) {
5696         pv1 = "";
5697         cur1 = 0;
5698     }
5699     else
5700         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5701
5702     if (!sv2){
5703         pv2 = "";
5704         cur2 = 0;
5705     }
5706     else
5707         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5708
5709     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5710         /* Differing utf8ness.
5711          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5712          if (PL_encoding) {
5713               if (SvUTF8(sv1)) {
5714                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5715                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5716                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5717               }
5718               else {
5719                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5720                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5721                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5722               }
5723               /* Now both are in UTF-8. */
5724               if (cur1 != cur2) {
5725                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5726                    return FALSE;
5727               }
5728          }
5729          else {
5730               bool is_utf8 = TRUE;
5731
5732               if (SvUTF8(sv1)) {
5733                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5734                     * if is equal it must be downgrade-able */
5735                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5736                                                      &cur1, &is_utf8);
5737                    if (pv != pv1)
5738                         pv1 = tpv = pv;
5739               }
5740               else {
5741                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5742                     * if is equal it must be downgrade-able */
5743                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5744                                                       &cur2, &is_utf8);
5745                    if (pv != pv2)
5746                         pv2 = tpv = pv;
5747               }
5748               if (is_utf8) {
5749                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5750                    assert (tpv == 0);
5751                    return FALSE;
5752               }
5753          }
5754     }
5755
5756     if (cur1 == cur2)
5757         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5758         
5759     SvREFCNT_dec(svrecode);
5760     if (tpv)
5761         Safefree(tpv);
5762
5763     return eq;
5764 }
5765
5766 /*
5767 =for apidoc sv_cmp
5768
5769 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5770 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5771 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5772 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5773
5774 =cut
5775 */
5776
5777 I32
5778 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5779 {
5780     dVAR;
5781     STRLEN cur1, cur2;
5782     const char *pv1, *pv2;
5783     char *tpv = NULL;
5784     I32  cmp;
5785     SV *svrecode = NULL;
5786
5787     if (!sv1) {
5788         pv1 = "";
5789         cur1 = 0;
5790     }
5791     else
5792         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5793
5794     if (!sv2) {
5795         pv2 = "";
5796         cur2 = 0;
5797     }
5798     else
5799         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5800
5801     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5802         /* Differing utf8ness.
5803          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5804         if (SvUTF8(sv1)) {
5805             if (PL_encoding) {
5806                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5807                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5808                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5809             }
5810             else {
5811                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5812             }
5813         }
5814         else {
5815             if (PL_encoding) {
5816                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5817                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5818                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5819             }
5820             else {
5821                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5822             }
5823         }
5824     }
5825
5826     if (!cur1) {
5827         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5828     } else if (!cur2) {
5829         cmp = 1;
5830     } else {
5831         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5832
5833         if (retval) {
5834             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5835         } else if (cur1 == cur2) {
5836             cmp = 0;
5837         } else {
5838             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5839         }
5840     }
5841
5842     SvREFCNT_dec(svrecode);
5843     if (tpv)
5844         Safefree(tpv);
5845
5846     return cmp;
5847 }
5848
5849 /*
5850 =for apidoc sv_cmp_locale
5851
5852 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5853 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5854 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5855
5856 =cut
5857 */
5858
5859 I32
5860 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5861 {
5862     dVAR;
5863 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5864
5865     char *pv1, *pv2;
5866     STRLEN len1, len2;
5867     I32 retval;
5868
5869     if (PL_collation_standard)
5870         goto raw_compare;
5871
5872     len1 = 0;
5873     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5874     len2 = 0;
5875     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5876
5877     if (!pv1 || !len1) {
5878         if (pv2 && len2)
5879             return -1;
5880         else
5881             goto raw_compare;
5882     }
5883     else {
5884         if (!pv2 || !len2)
5885             return 1;
5886     }
5887
5888     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5889
5890     if (retval)
5891         return retval < 0 ? -1 : 1;
5892
5893     /*
5894      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5895      * that there are no differences -- some locales exclude some
5896      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5897      * we use the raw string as a tiebreaker.
5898      */
5899
5900   raw_compare:
5901     /*FALLTHROUGH*/
5902
5903 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5904
5905     return sv_cmp(sv1, sv2);
5906 }
5907
5908
5909 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5910
5911 /*
5912 =for apidoc sv_collxfrm
5913
5914 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5915
5916 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5917 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5918 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5919 settings.
5920
5921 =cut
5922 */
5923
5924 char *
5925 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5926 {
5927     dVAR;
5928     MAGIC *mg;
5929
5930     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5931     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5932         const char *s;
5933         char *xf;
5934         STRLEN len, xlen;
5935
5936         if (mg)
5937             Safefree(mg->mg_ptr);
5938         s = SvPV_const(sv, len);
5939         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5940             if (SvREADONLY(sv)) {
5941                 SAVEFREEPV(xf);
5942                 *nxp = xlen;
5943                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5944             }
5945             if (! mg) {
5946                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, 0, 0);
5947                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm);
5948                 assert(mg);
5949             }
5950             mg->mg_ptr = xf;
5951             mg->mg_len = xlen;
5952         }
5953         else {
5954             if (mg) {
5955                 mg->mg_ptr = NULL;
5956                 mg->mg_len = -1;
5957             }
5958         }
5959     }
5960     if (mg && mg->mg_ptr) {
5961         *nxp = mg->mg_len;
5962         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5963     }
5964     else {
5965         *nxp = 0;
5966         return NULL;
5967     }
5968 }
5969
5970 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5971
5972 /*
5973 =for apidoc sv_gets
5974
5975 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5976 appending to the currently-stored string.
5977
5978 =cut
5979 */
5980
5981 char *
5982 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5983 {
5984     dVAR;
5985     const char *rsptr;
5986     STRLEN rslen;
5987     register STDCHAR rslast;
5988     register STDCHAR *bp;
5989     register I32 cnt;
5990     I32 i = 0;
5991     I32 rspara = 0;
5992     I32 recsize;
5993
5994     if (SvTHINKFIRST(sv))
5995         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
5996     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
5997        from <>.
5998        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
5999        is faster than copy on write.
6000        Swings and roundabouts.  */
6001     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6002
6003     SvSCREAM_off(sv);
6004
6005     if (append) {
6006         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6007             if (!SvUTF8(sv)) {
6008                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6009                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6010             }
6011         } else if (SvUTF8(sv)) {
6012             SV * const tsv = newSV(0);
6013             sv_gets(tsv, fp, 0);
6014             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6015             SvCUR_set(sv,append);
6016             sv_catsv(sv,tsv);
6017             sv_free(tsv);
6018             goto return_string_or_null;
6019         }
6020     }
6021
6022     SvPOK_only(sv);
6023     if (PerlIO_isutf8(fp))
6024         SvUTF8_on(sv);
6025
6026     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6027         /* we always read code in line mode */
6028         rsptr = "\n";
6029         rslen = 1;
6030     }
6031     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6032         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6033            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6034            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6035            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6036          */
6037         Stat_t st;
6038         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6039             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6040             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6041                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6042             }
6043         }
6044         rsptr = NULL;
6045         rslen = 0;
6046     }
6047     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6048       I32 bytesread;
6049       char *buffer;
6050
6051       /* Grab the size of the record we're getting */
6052       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6053       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6054       /* Go yank in */
6055 #ifdef VMS
6056       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6057       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6058       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6059          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6060        */
6061       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6062 #else
6063       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6064 #endif
6065       if (bytesread < 0)
6066           bytesread = 0;
6067       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6068       buffer[bytesread] = '\0';
6069       goto return_string_or_null;
6070     }
6071     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6072         rsptr = "\n\n";
6073         rslen = 2;
6074         rspara = 1;
6075     }
6076     else {
6077         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6078         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6079             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6080         }
6081         else {
6082             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6083                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6084                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6085                 }
6086             }
6087             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6088         }
6089     }
6090
6091     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6092
6093     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6094         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6095             if (PerlIO_eof(fp))
6096                 return 0;
6097             i = PerlIO_getc(fp);
6098             if (i != '\n') {
6099                 if (i == -1)
6100                     return 0;
6101                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6102                 break;
6103             }
6104         } while (i != EOF);
6105     }
6106
6107     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6108
6109     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6110        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6111        enough here - and may even be a macro allowing compile
6112        time optimization.
6113      */
6114
6115     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6116
6117     /*
6118      * We're going to steal some values from the stdio struct
6119      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6120      */
6121     register STDCHAR *ptr;
6122     STRLEN bpx;
6123     I32 shortbuffered;
6124
6125 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6126     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6127      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6128      */
6129     i = PerlIO_getc(fp);
6130     if (i == EOF) return 0;
6131     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6132     (*fp)->_cnt++;
6133 #endif
6134
6135     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6136
6137     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6138     /* make sure we have the room */
6139     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6140         /* Not room for all of it
6141            if we are looking for a separator and room for some
6142          */
6143         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6144             /* just process what we have room for */
6145             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6146             cnt -= shortbuffered;
6147         }
6148         else {
6149             shortbuffered = 0;
6150             /* remember that cnt can be negative */
6151             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6152         }
6153     }
6154     else
6155         shortbuffered = 0;
6156     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6157     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6158     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6159         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6160     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6161         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6162                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6163                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6164     for (;;) {
6165       screamer:
6166         if (cnt > 0) {
6167             if (rslen) {
6168                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6169                     cnt--;
6170                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6171                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6172                 }
6173             }
6174             else {
6175                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6176                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6177                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6178                 cnt = 0;
6179             }
6180         }
6181         
6182         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6183             cnt = shortbuffered;
6184             shortbuffered = 0;
6185             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6186             SvCUR_set(sv, bpx);
6187             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6188             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6189             continue;
6190         }
6191
6192         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6193                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6194                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6195         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6196 #if 0
6197         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6198             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6199             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6200             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6201 #endif
6202         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6203            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6204            another abstraction.  */
6205         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6206 #if 0
6207         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6208             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6209             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6210             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6211 #endif
6212         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6213         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6214         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6215             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6216
6217         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6218             goto thats_really_all_folks;
6219
6220         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6221         SvCUR_set(sv, bpx);
6222         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6223         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6224
6225         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6226
6227         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6228             goto thats_all_folks;
6229     }
6230
6231 thats_all_folks:
6232     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6233           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6234         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6235 thats_really_all_folks:
6236     if (shortbuffered)
6237         cnt += shortbuffered;
6238         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6239             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6240     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6241     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6242         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6243         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6244         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6245     *bp = '\0';
6246     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6247     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6248         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6249         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6250     }
6251    else
6252     {
6253        /*The big, slow, and stupid way. */
6254 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6255         STDCHAR *buf = NULL;
6256         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6257         assert(buf);
6258 #else
6259         STDCHAR buf[8192];
6260 #endif
6261
6262 screamer2:
6263         if (rslen) {
6264             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6265             bp = buf;
6266             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6267                 ; /* keep reading */
6268             cnt = bp - buf;
6269         }
6270         else {
6271             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6272             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6273              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6274              */
6275             if (cnt > 0)
6276                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6277             else
6278                  i = EOF;
6279         }
6280
6281         if (cnt < 0)
6282             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6283         if (append)
6284              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6285         else
6286              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6287
6288         if (i != EOF &&                 /* joy */
6289             (!rslen ||
6290              SvCUR(sv) < rslen ||
6291              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6292         {
6293             append = -1;
6294             /*
6295              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6296              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6297              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6298              * again, the EOF condition will disappear.
6299              *
6300              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6301              * that prevents unnecessary calls to feof().
6302              *
6303              * - jik 9/25/96
6304              */
6305             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6306                 goto screamer2;
6307         }
6308
6309 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6310         Safefree(buf);
6311 #endif
6312     }
6313
6314     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6315         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6316             i = PerlIO_getc(fp);
6317             if (i != '\n') {
6318                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6319                 break;
6320             }
6321         }
6322     }
6323
6324 return_string_or_null:
6325     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6326 }
6327
6328 /*
6329 =for apidoc sv_inc
6330
6331 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6332 if necessary. Handles 'get' magic.
6333
6334 =cut
6335 */
6336
6337 void
6338 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6339 {
6340     dVAR;
6341     register char *d;
6342     int flags;
6343
6344     if (!sv)
6345         return;
6346     SvGETMAGIC(sv);
6347     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6348         if (SvIsCOW(sv))
6349             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6350         if (SvREADONLY(sv)) {
6351             if (IN_PERL_RUNTIME)
6352                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6353         }
6354         if (SvROK(sv)) {
6355             IV i;
6356             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6357                 return;
6358             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6359             sv_unref(sv);
6360             sv_setiv(sv, i);
6361         }
6362     }
6363     flags = SvFLAGS(sv);
6364     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6365         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6366            integer, so test it to see. */
6367         (void) SvIV(sv);
6368         flags = SvFLAGS(sv);
6369     }
6370     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6371         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6372 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6373       oops_its_int:
6374 #endif
6375         if (SvIsUV(sv)) {
6376             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6377                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6378             else
6379                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6380                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6381         } else {
6382             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6383                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6384             else {
6385                 (void)SvIOK_only(sv);
6386                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6387             }   
6388         }
6389         return;
6390     }
6391     if (flags & SVp_NOK) {
6392         (void)SvNOK_only(sv);
6393         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6394         return;
6395     }
6396
6397     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6398         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6399             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6400         (void)SvIOK_only(sv);
6401         SvIV_set(sv, 1);
6402         return;
6403     }
6404     d = SvPVX(sv);
6405     while (isALPHA(*d)) d++;
6406     while (isDIGIT(*d)) d++;
6407     if (*d) {
6408 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6409         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6410            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6411            the conversion if possible, and silently.  */
6412         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6413         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6414             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6415                9.22337203685478e+18 is an integer.
6416                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6417                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6418                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6419                or we go insane. */
6420         
6421             (void) sv_2iv(sv);
6422             if (SvIOK(sv))
6423                 goto oops_its_int;
6424
6425             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6426             if (flags & SVp_NOK) {
6427                 (void)SvNOK_only(sv);
6428                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6429                 return;
6430             }
6431             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6432                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6433                Fall through. */
6434 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6435             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",
6436                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6437 #else
6438             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6439                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6440 #endif
6441         }
6442 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6443         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6444         return;
6445     }
6446     d--;
6447     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6448         if (isDIGIT(*d)) {
6449             if (++*d <= '9')
6450                 return;
6451             *(d--) = '0';
6452         }
6453         else {
6454 #ifdef EBCDIC
6455             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6456              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6457              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6458              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6459              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6460              */
6461             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6462                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6463                 return;
6464             }
6465             *(d--) -= 'z' - 'a';
6466 #else
6467             ++*d;
6468             if (isALPHA(*d))
6469                 return;
6470             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6471 #endif
6472         }
6473     }
6474     /* oh,oh, the number grew */
6475     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6476     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6477     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6478         *d = d[-1];
6479     if (isDIGIT(d[1]))
6480         *d = '1';
6481     else
6482         *d = d[1];
6483 }
6484
6485 /*
6486 =for apidoc sv_dec
6487
6488 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6489 if necessary. Handles 'get' magic.
6490
6491 =cut
6492 */
6493
6494 void
6495 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6496 {
6497     dVAR;
6498     int flags;
6499
6500     if (!sv)
6501         return;
6502     SvGETMAGIC(sv);
6503     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6504         if (SvIsCOW(sv))
6505             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6506         if (SvREADONLY(sv)) {
6507             if (IN_PERL_RUNTIME)
6508                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6509         }
6510         if (SvROK(sv)) {
6511             IV i;
6512             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6513                 return;
6514             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6515             sv_unref(sv);
6516             sv_setiv(sv, i);
6517         }
6518     }
6519     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6520        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6521     flags = SvFLAGS(sv);
6522     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6523         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6524 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6525       oops_its_int:
6526 #endif
6527         if (SvIsUV(sv)) {
6528             if (SvUVX(sv) == 0) {
6529                 (void)SvIOK_only(sv);
6530                 SvIV_set(sv, -1);
6531             }
6532             else {
6533                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6534                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6535             }   
6536         } else {
6537             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6538                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6539             else {
6540                 (void)SvIOK_only(sv);
6541                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6542             }   
6543         }
6544         return;
6545     }
6546     if (flags & SVp_NOK) {
6547         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6548         (void)SvNOK_only(sv);
6549         return;
6550     }
6551     if (!(flags & SVp_POK)) {
6552         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6553             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6554         SvIV_set(sv, -1);
6555         (void)SvIOK_only(sv);
6556         return;
6557     }
6558 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6559     {
6560         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6561         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6562             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6563                9.22337203685478e+18 is an integer.
6564                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6565                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6566                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6567                or we go insane. */
6568         
6569             (void) sv_2iv(sv);
6570             if (SvIOK(sv))
6571                 goto oops_its_int;
6572
6573             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6574             if (flags & SVp_NOK) {
6575                 (void)SvNOK_only(sv);
6576                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6577                 return;
6578             }
6579             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6580                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6581                Fall through. */
6582 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6583             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",
6584                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6585 #else
6586             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6587                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6588 #endif
6589         }
6590     }
6591 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6592     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6593 }
6594
6595 /*
6596 =for apidoc sv_mortalcopy
6597
6598 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6599 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6600 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6601 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6602
6603 =cut
6604 */
6605
6606 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6607  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6608  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6609  * permanent location. */
6610
6611 SV *
6612 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6613 {
6614     dVAR;
6615     register SV *sv;
6616
6617     new_SV(sv);
6618     sv_setsv(sv,oldstr);
6619     EXTEND_MORTAL(1);
6620     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6621     SvTEMP_on(sv);
6622     return sv;
6623 }
6624
6625 /*
6626 =for apidoc sv_newmortal
6627
6628 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6629 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6630 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6631 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6632
6633 =cut
6634 */
6635
6636 SV *
6637 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6638 {
6639     dVAR;
6640     register SV *sv;
6641
6642     new_SV(sv);
6643     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6644     EXTEND_MORTAL(1);
6645     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6646     return sv;
6647 }
6648
6649 /*
6650 =for apidoc sv_2mortal
6651
6652 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6653 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6654 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6655 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6656 and C<sv_mortalcopy>.
6657
6658 =cut
6659 */
6660
6661 SV *
6662 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6663 {
6664     dVAR;
6665     if (!sv)
6666         return NULL;
6667     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6668         return sv;
6669     EXTEND_MORTAL(1);
6670     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6671     SvTEMP_on(sv);
6672     return sv;
6673 }
6674
6675 /*
6676 =for apidoc newSVpv
6677
6678 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6679 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6680 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6681
6682 =cut
6683 */
6684
6685 SV *
6686 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6687 {
6688     dVAR;
6689     register SV *sv;
6690
6691     new_SV(sv);
6692     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6693     return sv;
6694 }
6695
6696 /*
6697 =for apidoc newSVpvn
6698
6699 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6700 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6701 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6702 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6703
6704 =cut
6705 */
6706
6707 SV *
6708 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6709 {
6710     dVAR;
6711     register SV *sv;
6712
6713     new_SV(sv);
6714     sv_setpvn(sv,s,len);
6715     return sv;
6716 }
6717
6718
6719 /*
6720 =for apidoc newSVhek
6721
6722 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6723 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6724 SV if the hek is NULL.
6725
6726 =cut
6727 */
6728
6729 SV *
6730 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6731 {
6732     dVAR;
6733     if (!hek) {
6734         SV *sv;
6735
6736         new_SV(sv);
6737         return sv;
6738     }
6739
6740     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6741         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6742     } else {
6743         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6744         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6745             /* Trouble :-)
6746                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6747             */
6748             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6749             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6750             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6751
6752             SvUTF8_on (sv);
6753             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6754             return sv;
6755         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6756             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6757                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6758                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6759                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6760                into an hv routine with a regular hash  */
6761
6762             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6763             if (HEK_UTF8(hek))
6764                 SvUTF8_on (sv);
6765             return sv;
6766         }
6767         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6768         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6769                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6770                               HEK_HASH(hek));
6771     }
6772 }
6773
6774 /*
6775 =for apidoc newSVpvn_share
6776
6777 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6778 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6779 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6780 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6781 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6782 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6783 hash lookup will avoid string compare.
6784
6785 =cut
6786 */
6787
6788 SV *
6789 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6790 {
6791     dVAR;
6792     register SV *sv;
6793     bool is_utf8 = FALSE;
6794     if (len < 0) {
6795         STRLEN tmplen = -len;
6796         is_utf8 = TRUE;
6797         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6798         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6799         len = tmplen;
6800     }
6801     if (!hash)
6802         PERL_HASH(hash, src, len);
6803     new_SV(sv);
6804     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6805     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6806     SvCUR_set(sv, len);
6807     SvLEN_set(sv, 0);
6808     SvREADONLY_on(sv);
6809     SvFAKE_on(sv);
6810     SvPOK_on(sv);
6811     if (is_utf8)
6812         SvUTF8_on(sv);
6813     return sv;
6814 }
6815
6816
6817 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6818
6819 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6820  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6821  * Don't access this version directly.
6822  */
6823
6824 SV *
6825 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6826 {
6827     dTHX;
6828     register SV *sv;
6829     va_list args;
6830     va_start(args, pat);
6831     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6832     va_end(args);
6833     return sv;
6834 }
6835 #endif
6836
6837 /*
6838 =for apidoc newSVpvf
6839
6840 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6841 C<sprintf>.
6842
6843 =cut
6844 */
6845
6846 SV *
6847 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6848 {
6849     register SV *sv;
6850     va_list args;
6851     va_start(args, pat);
6852     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6853     va_end(args);
6854     return sv;
6855 }
6856
6857 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6858
6859 SV *
6860 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6861 {
6862     dVAR;
6863     register SV *sv;
6864     new_SV(sv);
6865     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6866     return sv;
6867 }
6868
6869 /*
6870 =for apidoc newSVnv
6871
6872 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6873 The reference count for the SV is set to 1.
6874
6875 =cut
6876 */
6877
6878 SV *
6879 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6880 {
6881     dVAR;
6882     register SV *sv;
6883
6884     new_SV(sv);
6885     sv_setnv(sv,n);
6886     return sv;
6887 }
6888
6889 /*
6890 =for apidoc newSViv
6891
6892 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6893 SV is set to 1.
6894
6895 =cut
6896 */
6897
6898 SV *
6899 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6900 {
6901     dVAR;
6902     register SV *sv;
6903
6904     new_SV(sv);
6905     sv_setiv(sv,i);
6906     return sv;
6907 }
6908
6909 /*
6910 =for apidoc newSVuv
6911
6912 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6913 The reference count for the SV is set to 1.
6914
6915 =cut
6916 */
6917
6918 SV *
6919 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6920 {
6921     dVAR;
6922     register SV *sv;
6923
6924     new_SV(sv);
6925     sv_setuv(sv,u);
6926     return sv;
6927 }
6928
6929 /*
6930 =for apidoc newRV_noinc
6931
6932 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6933 SV is B<not> incremented.
6934
6935 =cut
6936 */
6937
6938 SV *
6939 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6940 {
6941     dVAR;
6942     register SV *sv;
6943
6944     new_SV(sv);
6945     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6946     SvTEMP_off(tmpRef);
6947     SvRV_set(sv, tmpRef);
6948     SvROK_on(sv);
6949     return sv;
6950 }
6951
6952 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6953  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6954  */
6955
6956 SV *
6957 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
6958 {
6959     dVAR;
6960     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
6961 }
6962
6963 /*
6964 =for apidoc newSVsv
6965
6966 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6967 (Uses C<sv_setsv>).
6968
6969 =cut
6970 */
6971
6972 SV *
6973 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6974 {
6975     dVAR;
6976     register SV *sv;
6977
6978     if (!old)
6979         return NULL;
6980     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6981         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6982             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6983         return NULL;
6984     }
6985     new_SV(sv);
6986     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6987        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6988        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6989     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6990     return sv;
6991 }
6992
6993 /*
6994 =for apidoc sv_reset
6995
6996 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
6997 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
6998
6999 =cut
7000 */
7001
7002 void
7003 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7004 {
7005     dVAR;
7006     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7007
7008     if (!stash)
7009         return;
7010
7011     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7012         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7013         if (mg) {
7014             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7015             while (pm) {
7016                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7017                 pm = pm->op_pmnext;
7018             }
7019         }
7020         return;
7021     }
7022
7023     /* reset variables */
7024
7025     if (!HvARRAY(stash))
7026         return;
7027
7028     Zero(todo, 256, char);
7029     while (*s) {
7030         I32 max;
7031         I32 i = (unsigned char)*s;
7032         if (s[1] == '-') {
7033             s += 2;
7034         }
7035         max = (unsigned char)*s++;
7036         for ( ; i <= max; i++) {
7037             todo[i] = 1;
7038         }
7039         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7040             HE *entry;
7041             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7042                  entry;
7043                  entry = HeNEXT(entry))
7044             {
7045                 register GV *gv;
7046                 register SV *sv;
7047
7048                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7049                     continue;
7050                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7051                 sv = GvSV(gv);
7052                 if (sv) {
7053                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7054                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7055                             sv_unref(sv);
7056                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7057                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7058                         continue;
7059                     }
7060                     SvOK_off(sv);
7061                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7062                         SvCUR_set(sv, 0);
7063                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7064                             *SvPVX(sv) = '\0';
7065                         SvTAINT(sv);
7066                     }
7067                 }
7068                 if (GvAV(gv)) {
7069                     av_clear(GvAV(gv));
7070                 }
7071                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7072 #if defined(VMS)
7073                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7074 #else /* ! VMS */
7075                     hv_clear(GvHV(gv));
7076 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7077                     if (gv == PL_envgv)
7078                         my_clearenv();
7079 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7080 #endif /* VMS */
7081                 }
7082             }
7083         }
7084     }
7085 }
7086
7087 /*
7088 =for apidoc sv_2io
7089
7090 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7091 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7092 named after the PV if we're a string.
7093
7094 =cut
7095 */
7096
7097 IO*
7098 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7099 {
7100     IO* io;
7101     GV* gv;
7102
7103     switch (SvTYPE(sv)) {
7104     case SVt_PVIO:
7105         io = (IO*)sv;
7106         break;
7107     case SVt_PVGV:
7108         gv = (GV*)sv;
7109         io = GvIO(gv);
7110         if (!io)
7111             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7112         break;
7113     default:
7114         if (!SvOK(sv))
7115             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7116         if (SvROK(sv))
7117             return sv_2io(SvRV(sv));
7118         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7119         if (gv)
7120             io = GvIO(gv);
7121         else
7122             io = 0;
7123         if (!io)
7124             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7125         break;
7126     }
7127     return io;
7128 }
7129
7130 /*
7131 =for apidoc sv_2cv
7132
7133 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7134 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7135 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7136
7137 =cut
7138 */
7139
7140 CV *
7141 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7142 {
7143     dVAR;
7144     GV *gv = NULL;
7145     CV *cv = NULL;
7146
7147     if (!sv) {
7148         *st = NULL;
7149         *gvp = NULL;
7150         return NULL;
7151     }
7152     switch (SvTYPE(sv)) {
7153     case SVt_PVCV:
7154         *st = CvSTASH(sv);
7155         *gvp = NULL;
7156         return (CV*)sv;
7157     case SVt_PVHV:
7158     case SVt_PVAV:
7159         *st = NULL;
7160         *gvp = NULL;
7161         return NULL;
7162     case SVt_PVGV:
7163         gv = (GV*)sv;
7164         *gvp = gv;
7165         *st = GvESTASH(gv);
7166         goto fix_gv;
7167
7168     default:
7169         SvGETMAGIC(sv);
7170         if (SvROK(sv)) {
7171             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7172             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7173
7174             sv = SvRV(sv);
7175             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7176                 cv = (CV*)sv;
7177                 *gvp = NULL;
7178                 *st = CvSTASH(cv);
7179                 return cv;
7180             }
7181             else if(isGV(sv))
7182                 gv = (GV*)sv;
7183             else
7184                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7185         }
7186         else if (isGV(sv))
7187             gv = (GV*)sv;
7188         else
7189             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7190         *gvp = gv;
7191         if (!gv) {
7192             *st = NULL;
7193             return NULL;
7194         }
7195         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7196         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7197             *st = NULL;
7198             return NULL;
7199         }
7200         *st = GvESTASH(gv);
7201     fix_gv:
7202         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7203             SV *tmpsv;
7204             ENTER;
7205             tmpsv = newSV(0);
7206             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7207             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7208              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7209              * declaration! */
7210             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7211                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7212                    NULL, NULL);
7213             LEAVE;
7214             if (!GvCVu(gv))
7215                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7216                            sv);
7217         }
7218         return GvCVu(gv);
7219     }
7220 }
7221
7222 /*
7223 =for apidoc sv_true
7224
7225 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7226 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7227 instead use an in-line version.
7228
7229 =cut
7230 */
7231
7232 I32
7233 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7234 {
7235     if (!sv)
7236         return 0;
7237     if (SvPOK(sv)) {
7238         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7239         if (tXpv &&
7240                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7241                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7242             return 1;
7243         else
7244             return 0;
7245     }
7246     else {
7247         if (SvIOK(sv))
7248             return SvIVX(sv) != 0;
7249         else {
7250             if (SvNOK(sv))
7251                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7252             else
7253                 return sv_2bool(sv);
7254         }
7255     }
7256 }
7257
7258 /*
7259 =for apidoc sv_pvn_force
7260
7261 Get a sensible string out of the SV somehow.
7262 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7263 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7264
7265 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7266
7267 Get a sensible string out of the SV somehow.
7268 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7269 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7270 implemented in terms of this function.
7271 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7272 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7273
7274 =cut
7275 */
7276
7277 char *
7278 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7279 {
7280     dVAR;
7281     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7282         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7283
7284     if (SvPOK(sv)) {
7285         if (lp)
7286             *lp = SvCUR(sv);
7287     }
7288     else {
7289         char *s;
7290         STRLEN len;
7291  
7292         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7293             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7294             if (PL_op)
7295                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7296                            ref, OP_NAME(PL_op));
7297             else
7298                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7299         }
7300         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7301             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7302                 OP_NAME(PL_op));
7303         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7304         if (lp)
7305             *lp = len;
7306
7307         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7308             if (SvROK(sv))
7309                 sv_unref(sv);
7310             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7311             SvGROW(sv, len + 1);
7312             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7313             SvCUR_set(sv, len);
7314             *SvEND(sv) = '\0';
7315         }
7316         if (!SvPOK(sv)) {
7317             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7318             SvTAINT(sv);
7319             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7320                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7321         }
7322     }
7323     return SvPVX_mutable(sv);
7324 }
7325
7326 /*
7327 =for apidoc sv_pvbyten_force
7328
7329 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7330
7331 =cut
7332 */
7333
7334 char *
7335 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7336 {
7337     sv_pvn_force(sv,lp);
7338     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7339     *lp = SvCUR(sv);
7340     return SvPVX(sv);
7341 }
7342
7343 /*
7344 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7345
7346 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7347
7348 =cut
7349 */
7350
7351 char *
7352 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7353 {
7354     sv_pvn_force(sv,lp);
7355     sv_utf8_upgrade(sv);
7356     *lp = SvCUR(sv);
7357     return SvPVX(sv);
7358 }
7359
7360 /*
7361 =for apidoc sv_reftype
7362
7363 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7364
7365 =cut
7366 */
7367
7368 char *
7369 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7370 {
7371     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7372        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7373     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7374         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7375         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7376     }
7377     else {
7378         switch (SvTYPE(sv)) {
7379         case SVt_NULL:
7380         case SVt_IV:
7381         case SVt_NV:
7382         case SVt_RV:
7383         case SVt_PV:
7384         case SVt_PVIV:
7385         case SVt_PVNV:
7386         case SVt_PVMG:
7387         case SVt_PVBM:
7388                                 if (SvVOK(sv))
7389                                     return "VSTRING";
7390                                 if (SvROK(sv))
7391                                     return "REF";
7392                                 else
7393                                     return "SCALAR";
7394
7395         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7396                                 /* tied lvalues should appear to be
7397                                  * scalars for backwards compatitbility */
7398                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7399                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7400         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7401         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7402         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7403         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7404         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7405         case SVt_PVIO:          return "IO";
7406         default:                return "UNKNOWN";
7407         }
7408     }
7409 }
7410
7411 /*
7412 =for apidoc sv_isobject
7413
7414 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7415 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7416 will return false.
7417
7418 =cut
7419 */
7420
7421 int
7422 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7423 {
7424     if (!sv)
7425         return 0;
7426     SvGETMAGIC(sv);
7427     if (!SvROK(sv))
7428         return 0;
7429     sv = (SV*)SvRV(sv);
7430     if (!SvOBJECT(sv))
7431         return 0;
7432     return 1;
7433 }
7434
7435 /*
7436 =for apidoc sv_isa
7437
7438 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7439 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7440 an inheritance relationship.
7441
7442 =cut
7443 */
7444
7445 int
7446 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7447 {
7448     const char *hvname;
7449     if (!sv)
7450         return 0;
7451     SvGETMAGIC(sv);
7452     if (!SvROK(sv))
7453         return 0;
7454     sv = (SV*)SvRV(sv);
7455     if (!SvOBJECT(sv))
7456         return 0;
7457     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7458     if (!hvname)
7459         return 0;
7460
7461     return strEQ(hvname, name);
7462 }
7463
7464 /*
7465 =for apidoc newSVrv
7466
7467 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7468 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7469 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7470 reference count is 1.
7471
7472 =cut
7473 */
7474
7475 SV*
7476 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7477 {
7478     dVAR;
7479     SV *sv;
7480
7481     new_SV(sv);
7482
7483     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7484     SvAMAGIC_off(rv);
7485
7486     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7487         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7488         SvREFCNT(rv) = 0;
7489         sv_clear(rv);
7490         SvFLAGS(rv) = 0;
7491         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7492     }
7493
7494     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7495         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7496     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7497         SvPV_free(rv);
7498         SvCUR_set(rv, 0);
7499         SvLEN_set(rv, 0);
7500     }
7501
7502     SvOK_off(rv);
7503     SvRV_set(rv, sv);
7504     SvROK_on(rv);
7505
7506     if (classname) {
7507         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7508         (void)sv_bless(rv, stash);
7509     }
7510     return sv;
7511 }
7512
7513 /*
7514 =for apidoc sv_setref_pv
7515
7516 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7517 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7518 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7519 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7520 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7521 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7522
7523 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7524 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7525
7526 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7527
7528 =cut
7529 */
7530
7531 SV*
7532 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7533 {
7534     dVAR;
7535     if (!pv) {
7536         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7537         SvSETMAGIC(rv);
7538     }
7539     else
7540         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7541     return rv;
7542 }
7543
7544 /*
7545 =for apidoc sv_setref_iv
7546
7547 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7548 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7549 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7550 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7551 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7552
7553 =cut
7554 */
7555
7556 SV*
7557 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7558 {
7559     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7560     return rv;
7561 }
7562
7563 /*
7564 =for apidoc sv_setref_uv
7565
7566 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7567 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7568 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7569 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7570 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7571
7572 =cut
7573 */
7574
7575 SV*
7576 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7577 {
7578     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7579     return rv;
7580 }
7581
7582 /*
7583 =for apidoc sv_setref_nv
7584
7585 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7586 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7587 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7588 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7589 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7590
7591 =cut
7592 */
7593
7594 SV*
7595 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7596 {
7597     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7598     return rv;
7599 }
7600
7601 /*
7602 =for apidoc sv_setref_pvn
7603
7604 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7605 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7606 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7607 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7608 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7609 of 1, and the RV will be returned.
7610
7611 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7612
7613 =cut
7614 */
7615
7616 SV*
7617 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7618 {
7619     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7620     return rv;
7621 }
7622
7623 /*
7624 =for apidoc sv_bless
7625
7626 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7627 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7628 of the SV is unaffected.
7629
7630 =cut
7631 */
7632
7633 SV*
7634 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7635 {
7636     dVAR;
7637     SV *tmpRef;
7638     if (!SvROK(sv))
7639         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7640     tmpRef = SvRV(sv);
7641     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7642         if (SvREADONLY(tmpRef))
7643             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7644         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7645             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7646                 --PL_sv_objcount;
7647             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7648         }
7649     }
7650     SvOBJECT_on(tmpRef);
7651     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7652         ++PL_sv_objcount;
7653     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7654     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7655
7656     if (Gv_AMG(stash))
7657         SvAMAGIC_on(sv);
7658     else
7659         SvAMAGIC_off(sv);
7660
7661     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7662         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7663             mg_set(tmpRef);
7664
7665
7666
7667     return sv;
7668 }
7669
7670 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7671  */
7672
7673 STATIC void
7674 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7675 {
7676     dVAR;
7677     void *xpvmg;
7678     SV * const temp = sv_newmortal();
7679
7680     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7681     SvFAKE_off(sv);
7682     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7683
7684     if (GvGP(sv)) {
7685         gp_free((GV*)sv);
7686     }
7687     if (GvSTASH(sv)) {
7688         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7689         GvSTASH(sv) = NULL;
7690     }
7691     GvMULTI_off(sv);
7692     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7693         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7694     }
7695     SvSCREAM_off(sv);
7696
7697     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7698     xpvmg = new_XPVMG();
7699     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7700     del_XPVGV(SvANY(sv));
7701     SvANY(sv) = xpvmg;
7702
7703     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7704     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7705
7706     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7707        set operation as merely an internal storage change.  */
7708     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7709 }
7710
7711 /*
7712 =for apidoc sv_unref_flags
7713
7714 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7715 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7716 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7717 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7718 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7719 different from one or the reference being a readonly SV).
7720 See C<SvROK_off>.
7721
7722 =cut
7723 */
7724
7725 void
7726 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7727 {
7728     SV* const target = SvRV(ref);
7729
7730     if (SvWEAKREF(ref)) {
7731         sv_del_backref(target, ref);
7732         SvWEAKREF_off(ref);
7733         SvRV_set(ref, NULL);
7734         return;
7735     }
7736     SvRV_set(ref, NULL);
7737     SvROK_off(ref);
7738     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7739        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7740     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7741         SvREFCNT_dec(target);
7742     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7743         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7744 }
7745
7746 /*
7747 =for apidoc sv_untaint
7748
7749 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7750 =cut
7751 */
7752
7753 void
7754 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7755 {
7756     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7757         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7758         if (mg)
7759             mg->mg_len &= ~1;
7760     }
7761 }
7762
7763 /*
7764 =for apidoc sv_tainted
7765
7766 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7767 =cut
7768 */
7769
7770 bool
7771 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7772 {
7773     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7774         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7775         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7776             return TRUE;
7777     }
7778     return FALSE;
7779 }
7780
7781 /*
7782 =for apidoc sv_setpviv
7783
7784 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7785 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7786
7787 =cut
7788 */
7789
7790 void
7791 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7792 {
7793     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7794     char *ebuf;
7795     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7796
7797     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7798 }
7799
7800 /*
7801 =for apidoc sv_setpviv_mg
7802
7803 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7804
7805 =cut
7806 */
7807
7808 void
7809 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7810 {
7811     sv_setpviv(sv, iv);
7812     SvSETMAGIC(sv);
7813 }
7814
7815 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7816
7817 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7818  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7819  * Don't access this version directly.
7820  */
7821
7822 void
7823 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7824 {
7825     dTHX;
7826     va_list args;
7827     va_start(args, pat);
7828     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7829     va_end(args);
7830 }
7831
7832 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7833  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7834  * Don't access this version directly.
7835  */
7836
7837 void
7838 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7839 {
7840     dTHX;
7841     va_list args;
7842     va_start(args, pat);
7843     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7844     va_end(args);
7845 }
7846 #endif
7847
7848 /*
7849 =for apidoc sv_setpvf
7850
7851 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7852 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7853
7854 =cut
7855 */
7856
7857 void
7858 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7859 {
7860     va_list args;
7861     va_start(args, pat);
7862     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7863     va_end(args);
7864 }
7865
7866 /*
7867 =for apidoc sv_vsetpvf
7868
7869 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7870 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7871
7872 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7873
7874 =cut
7875 */
7876
7877 void
7878 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7879 {
7880     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7881 }
7882
7883 /*
7884 =for apidoc sv_setpvf_mg
7885
7886 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7887
7888 =cut
7889 */
7890
7891 void
7892 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7893 {
7894     va_list args;
7895     va_start(args, pat);
7896     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7897     va_end(args);
7898 }
7899
7900 /*
7901 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7902
7903 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7904
7905 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7906
7907 =cut
7908 */
7909
7910 void
7911 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7912 {
7913     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7914     SvSETMAGIC(sv);
7915 }
7916
7917 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7918
7919 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7920  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7921  * Don't access this version directly.
7922  */
7923
7924 void
7925 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7926 {
7927     dTHX;
7928     va_list args;
7929     va_start(args, pat);
7930     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7931     va_end(args);
7932 }
7933
7934 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7935  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7936  * Don't access this version directly.
7937  */
7938
7939 void
7940 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7941 {
7942     dTHX;
7943     va_list args;
7944     va_start(args, pat);
7945     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7946     va_end(args);
7947 }
7948 #endif
7949
7950 /*
7951 =for apidoc sv_catpvf
7952
7953 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7954 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7955 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7956 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7957 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7958 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7959 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7960
7961 =cut */
7962
7963 void
7964 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7965 {
7966     va_list args;
7967     va_start(args, pat);
7968     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7969     va_end(args);
7970 }
7971
7972 /*
7973 =for apidoc sv_vcatpvf
7974
7975 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7976 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
7977
7978 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
7979
7980 =cut
7981 */
7982
7983 void
7984 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7985 {
7986     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7987 }
7988
7989 /*
7990 =for apidoc sv_catpvf_mg
7991
7992 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
7993
7994 =cut
7995 */
7996
7997 void
7998 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7999 {
8000     va_list args;
8001     va_start(args, pat);
8002     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8003     va_end(args);
8004 }
8005
8006 /*
8007 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8008
8009 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8010
8011 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8012
8013 =cut
8014 */
8015
8016 void
8017 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8018 {
8019     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8020     SvSETMAGIC(sv);
8021 }
8022
8023 /*
8024 =for apidoc sv_vsetpvfn
8025
8026 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8027 appending it.
8028
8029 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8030
8031 =cut
8032 */
8033
8034 void
8035 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8036 {
8037     sv_setpvn(sv, "", 0);
8038     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8039 }
8040
8041 STATIC I32
8042 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8043 {
8044     dVAR;
8045     I32 var = 0;
8046     switch (**pattern) {
8047     case '1': case '2': case '3':
8048     case '4': case '5': case '6':
8049     case '7': case '8': case '9':
8050         var = *(*pattern)++ - '0';
8051         while (isDIGIT(**pattern)) {
8052             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8053             if (tmp < var)
8054                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8055             var = tmp;
8056         }
8057     }
8058     return var;
8059 }
8060
8061 STATIC char *
8062 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8063 {
8064     const int neg = nv < 0;
8065     UV uv;
8066
8067     if (neg)
8068         nv = -nv;
8069     if (nv < UV_MAX) {
8070         char *p = endbuf;
8071         nv += 0.5;
8072         uv = (UV)nv;
8073         if (uv & 1 && uv == nv)
8074             uv--;                       /* Round to even */
8075         do {
8076             const unsigned dig = uv % 10;
8077             *--p = '0' + dig;
8078         } while (uv /= 10);
8079         if (neg)
8080             *--p = '-';
8081         *len = endbuf - p;
8082         return p;
8083     }
8084     return NULL;
8085 }
8086
8087
8088 /*
8089 =for apidoc sv_vcatpvfn
8090
8091 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8092 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8093 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8094 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8095 locales).
8096
8097 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8098
8099 =cut
8100 */
8101
8102
8103 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8104                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8105                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8106
8107 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8108
8109 void
8110 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8111 {
8112     dVAR;
8113     char *p;
8114     char *q;
8115     const char *patend;
8116     STRLEN origlen;
8117     I32 svix = 0;
8118     static const char nullstr[] = "(null)";
8119     SV *argsv = NULL;
8120     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8121     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8122     SV *nsv = NULL;
8123     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8124      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8125      * Plus 32: Playing safe. */
8126     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8127     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8128     /* what about long double NVs? --jhi */
8129
8130     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8131
8132     /* no matter what, this is a string now */
8133     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8134
8135     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8136     if (patlen == 0)
8137         return;
8138     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8139         if (args) {
8140             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8141             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8142         }
8143         else if (svix < svmax) {
8144             sv_catsv(sv, *svargs);
8145         }
8146         return;
8147     }
8148     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8149                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8150         argsv = va_arg(*args, SV*);
8151         sv_catsv(sv, argsv);
8152         return;
8153     }
8154
8155 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8156     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8157     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8158          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8159         unsigned digits = 0;
8160         const char *pp;
8161
8162         pp = pat + 2;
8163         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8164             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8165         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8166             NV nv;
8167
8168             if (svix < svmax)
8169                 nv = SvNV(*svargs);
8170             else
8171                 return;
8172             if (*pp == 'g') {
8173                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8174                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8175                    a Configure test for this.  */
8176                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8177                      /* 0, point, slack */
8178                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8179                     sv_catpv(sv, ebuf);
8180                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8181                         return;
8182                 }
8183             } else if (!digits) {
8184                 STRLEN l;
8185
8186                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8187                     sv_catpvn(sv, p, l);
8188                     return;
8189                 }
8190             }
8191         }
8192     }
8193 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8194
8195     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8196         has_utf8 = TRUE;
8197
8198     patend = (char*)pat + patlen;
8199     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8200         bool alt = FALSE;
8201         bool left = FALSE;
8202         bool vectorize = FALSE;
8203         bool vectorarg = FALSE;
8204         bool vec_utf8 = FALSE;
8205         char fill = ' ';
8206         char plus = 0;
8207         char intsize = 0;
8208         STRLEN width = 0;
8209         STRLEN zeros = 0;
8210         bool has_precis = FALSE;
8211         STRLEN precis = 0;
8212         const I32 osvix = svix;
8213         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8214 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8215         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8216            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8217         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8218 #endif
8219
8220         char esignbuf[4];
8221         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8222         STRLEN esignlen = 0;
8223
8224         const char *eptr = NULL;
8225         STRLEN elen = 0;
8226         SV *vecsv = NULL;
8227         const U8 *vecstr = NULL;
8228         STRLEN veclen = 0;
8229         char c = 0;
8230         int i;
8231         unsigned base = 0;
8232         IV iv = 0;
8233         UV uv = 0;
8234         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8235            not USE_LONG_DOUBLE
8236         */
8237 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8238         long double nv;
8239 #else
8240         NV nv;
8241 #endif
8242         STRLEN have;
8243         STRLEN need;
8244         STRLEN gap;
8245         const char *dotstr = ".";
8246         STRLEN dotstrlen = 1;
8247         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8248         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8249         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8250         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8251         bool asterisk = FALSE;
8252
8253         /* echo everything up to the next format specification */
8254         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8255         if (q > p) {
8256             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8257                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8258             else
8259                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8260             p = q;
8261         }
8262         if (q++ >= patend)
8263             break;
8264
8265 /*
8266     We allow format specification elements in this order:
8267         \d+\$              explicit format parameter index
8268         [-+ 0#]+           flags
8269         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8270         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8271         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8272         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8273         [hlqLV]            size
8274     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8275 */
8276
8277         if (args) {
8278 /*  
8279         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8280         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8281         some extended formatting.  This block deals with those
8282         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8283         the normal format processing code is used.
8284
8285         Currently defined extensions are:
8286                 %p              include pointer address (standard)      
8287                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8288                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8289                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8290                 %<num>p         reserved for future extensions
8291
8292         Robin Barker 2005-07-14
8293 */
8294             char* r = q; 
8295             bool sv = FALSE;    
8296             STRLEN n = 0;
8297             if (*q == '-')
8298                 sv = *q++;
8299             n = expect_number(&q);
8300             if (*q++ == 'p') {
8301                 if (sv) {                       /* SVf */
8302                     if (n) {
8303                         precis = n;
8304                         has_precis = TRUE;
8305                     }
8306                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8307                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8308                     if (DO_UTF8(argsv))
8309                         is_utf8 = TRUE;
8310                     goto string;
8311                 }
8312 #if vdNUMBER
8313                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8314                     vectorize = TRUE;
8315                     VECTORIZE_ARGS
8316                     goto format_vd;
8317                 }
8318 #endif
8319                 else if (n) {
8320                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8321                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8322                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8323                 }
8324             }
8325             q = r; 
8326         }
8327
8328         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8329             if (*q == '$') {
8330                 ++q;
8331                 efix = width;
8332             } else {
8333                 goto gotwidth;
8334             }
8335         }
8336
8337         /* FLAGS */
8338
8339         while (*q) {
8340             switch (*q) {
8341             case ' ':
8342             case '+':
8343                 plus = *q++;
8344                 continue;
8345
8346             case '-':
8347                 left = TRUE;
8348                 q++;
8349                 continue;
8350
8351             case '0':
8352                 fill = *q++;
8353                 continue;
8354
8355             case '#':
8356                 alt = TRUE;
8357                 q++;
8358                 continue;
8359
8360             default:
8361                 break;
8362             }
8363             break;
8364         }
8365
8366       tryasterisk:
8367         if (*q == '*') {
8368             q++;
8369             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8370                 if (*q++ != '$')
8371                     goto unknown;
8372             asterisk = TRUE;
8373         }
8374         if (*q == 'v') {
8375             q++;
8376             if (vectorize)
8377                 goto unknown;
8378             if ((vectorarg = asterisk)) {
8379                 evix = ewix;
8380                 ewix = 0;
8381                 asterisk = FALSE;
8382             }
8383             vectorize = TRUE;
8384             goto tryasterisk;
8385         }
8386
8387         if (!asterisk)
8388         {
8389             if( *q == '0' )
8390                 fill = *q++;
8391             width = expect_number(&q);
8392         }
8393
8394         if (vectorize) {
8395             if (vectorarg) {
8396                 if (args)
8397                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8398                 else if (evix) {
8399                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8400                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8401                 } else {
8402                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8403                 }
8404                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8405                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8406                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8407                 if (DO_UTF8(vecsv))
8408                     is_utf8 = TRUE;
8409                 else if (has_utf8) {
8410                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8411                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8412                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8413                     is_utf8 = TRUE;
8414                 }                   
8415             }
8416             if (args) {
8417                 VECTORIZE_ARGS
8418             }
8419             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8420                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8421                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8422                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8423
8424                 /* if this is a version object, we need to convert
8425                  * back into v-string notation and then let the
8426                  * vectorize happen normally
8427                  */
8428                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8429                     char *version = savesvpv(vecsv);
8430                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8431                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8432                         "vector argument not supported with alpha versions");
8433                         goto unknown;
8434                     }
8435                     vecsv = sv_newmortal();
8436                     /* scan_vstring is expected to be called during
8437                      * tokenization, so we need to fake up the end
8438                      * of the buffer for it
8439                      */
8440                     PL_bufend = version + veclen;
8441                     scan_vstring(version, vecsv);
8442                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8443                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8444                     Safefree(version);
8445                 }
8446             }
8447             else {
8448                 vecstr = (U8*)"";
8449                 veclen = 0;
8450             }
8451         }
8452
8453         if (asterisk) {
8454             if (args)
8455                 i = va_arg(*args, int);
8456             else
8457                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8458                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8459             left |= (i < 0);
8460             width = (i < 0) ? -i : i;
8461         }
8462       gotwidth:
8463
8464         /* PRECISION */
8465
8466         if (*q == '.') {
8467             q++;
8468             if (*q == '*') {
8469                 q++;
8470                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8471                     goto unknown;
8472                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8473                 if (epix)
8474                     goto unknown;
8475                 if (args)
8476                     i = va_arg(*args, int);
8477                 else
8478                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8479                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8480                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8481             }
8482             else {
8483                 precis = 0;
8484                 while (isDIGIT(*q))
8485                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8486             }
8487             has_precis = TRUE;
8488         }
8489
8490         /* SIZE */
8491
8492         switch (*q) {
8493 #ifdef WIN32
8494         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8495 #  ifdef WIN64
8496             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8497                 q += 3;
8498                 intsize = 'q';
8499                 break;
8500             }
8501 #  endif
8502             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8503                 q += 3;
8504                 break;
8505             }
8506 #  ifdef WIN64
8507             intsize = 'q';
8508 #  endif
8509             q++;
8510             break;
8511 #endif
8512 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8513         case 'L':                       /* Ld */
8514             /*FALLTHROUGH*/
8515 #ifdef HAS_QUAD
8516         case 'q':                       /* qd */
8517 #endif
8518             intsize = 'q';
8519             q++;
8520             break;
8521 #endif
8522         case 'l':
8523 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8524             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8525                 intsize = 'q';
8526                 q += 2;
8527                 break;
8528              }
8529 #endif
8530             /*FALLTHROUGH*/
8531         case 'h':
8532             /*FALLTHROUGH*/
8533         case 'V':
8534             intsize = *q++;
8535             break;
8536         }
8537
8538         /* CONVERSION */
8539
8540         if (*q == '%') {
8541             eptr = q++;
8542             elen = 1;
8543             if (vectorize) {
8544                 c = '%';
8545                 goto unknown;
8546             }
8547             goto string;
8548         }
8549
8550         if (!vectorize && !args) {
8551             if (efix) {
8552                 const I32 i = efix-1;
8553                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8554             } else {
8555                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8556                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8557             }
8558         }
8559
8560         switch (c = *q++) {
8561
8562             /* STRINGS */
8563
8564         case 'c':
8565             if (vectorize)
8566                 goto unknown;
8567             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8568             if ((uv > 255 ||
8569                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8570                 && !IN_BYTES) {
8571                 eptr = (char*)utf8buf;
8572                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8573                 is_utf8 = TRUE;
8574             }
8575             else {
8576                 c = (char)uv;
8577                 eptr = &c;
8578                 elen = 1;
8579             }
8580             goto string;
8581
8582         case 's':
8583             if (vectorize)
8584                 goto unknown;
8585             if (args) {
8586                 eptr = va_arg(*args, char*);
8587                 if (eptr)
8588 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8589                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8590                   if (alt)
8591                     elen = *eptr++;
8592                   else
8593 #endif
8594                     elen = strlen(eptr);
8595                 else {
8596                     eptr = (char *)nullstr;
8597                     elen = sizeof nullstr - 1;
8598                 }
8599             }
8600             else {
8601                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8602                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8603                     if (has_precis && precis < elen) {
8604                         I32 p = precis;
8605                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8606                         precis = p;
8607                     }
8608                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8609                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8610                     }
8611                     is_utf8 = TRUE;
8612                 }
8613             }
8614
8615         string:
8616             if (has_precis && elen > precis)
8617                 elen = precis;
8618             break;
8619
8620             /* INTEGERS */
8621
8622         case 'p':
8623             if (alt || vectorize)
8624                 goto unknown;
8625             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8626             base = 16;
8627             goto integer;
8628
8629         case 'D':
8630 #ifdef IV_IS_QUAD
8631             intsize = 'q';
8632 #else
8633             intsize = 'l';
8634 #endif
8635             /*FALLTHROUGH*/
8636         case 'd':
8637         case 'i':
8638 #if vdNUMBER
8639         format_vd:
8640 #endif
8641             if (vectorize) {
8642                 STRLEN ulen;
8643                 if (!veclen)
8644                     continue;
8645                 if (vec_utf8)
8646                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8647                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8648                 else {
8649                     uv = *vecstr;
8650                     ulen = 1;
8651                 }
8652                 vecstr += ulen;
8653                 veclen -= ulen;
8654                 if (plus)
8655                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8656             }
8657             else if (args) {
8658                 switch (intsize) {
8659                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8660                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8661                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8662                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8663 #ifdef HAS_QUAD
8664                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8665 #endif
8666                 }
8667             }
8668             else {
8669                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8670                 switch (intsize) {
8671                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8672                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8673                 case 'V':
8674                 default:        iv = tiv; break;
8675 #ifdef HAS_QUAD
8676                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8677 #endif
8678                 }
8679             }
8680             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8681             {
8682                 if (iv >= 0) {
8683                     uv = iv;
8684                     if (plus)
8685                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8686                 }
8687                 else {
8688                     uv = -iv;
8689                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8690                 }
8691             }
8692             base = 10;
8693             goto integer;
8694
8695         case 'U':
8696 #ifdef IV_IS_QUAD
8697             intsize = 'q';
8698 #else
8699             intsize = 'l';
8700 #endif
8701             /*FALLTHROUGH*/
8702         case 'u':
8703             base = 10;
8704             goto uns_integer;
8705
8706         case 'b':
8707             base = 2;
8708             goto uns_integer;
8709
8710         case 'O':
8711 #ifdef IV_IS_QUAD
8712             intsize = 'q';
8713 #else
8714             intsize = 'l';
8715 #endif
8716             /*FALLTHROUGH*/
8717         case 'o':
8718             base = 8;
8719             goto uns_integer;
8720
8721         case 'X':
8722         case 'x':
8723             base = 16;
8724
8725         uns_integer:
8726             if (vectorize) {
8727                 STRLEN ulen;
8728         vector:
8729                 if (!veclen)
8730                     continue;
8731                 if (vec_utf8)
8732                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8733                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8734                 else {
8735                     uv = *vecstr;
8736                     ulen = 1;
8737                 }
8738                 vecstr += ulen;
8739                 veclen -= ulen;
8740             }
8741             else if (args) {
8742                 switch (intsize) {
8743                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8744                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8745                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8746                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8747 #ifdef HAS_QUAD
8748                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8749 #endif
8750                 }
8751             }
8752             else {
8753                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8754                 switch (intsize) {
8755                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8756                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8757                 case 'V':
8758                 default:        uv = tuv; break;
8759 #ifdef HAS_QUAD
8760                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8761 #endif
8762                 }
8763             }
8764
8765         integer:
8766             {
8767                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8768                 switch (base) {
8769                     unsigned dig;
8770                 case 16:
8771                     if (!uv)
8772                         alt = FALSE;
8773                     p = (char*)((c == 'X')
8774                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8775                     do {
8776                         dig = uv & 15;
8777                         *--ptr = p[dig];
8778                     } while (uv >>= 4);
8779                     if (alt) {
8780                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8781                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8782                     }
8783                     break;
8784                 case 8:
8785                     do {
8786                         dig = uv & 7;
8787                         *--ptr = '0' + dig;
8788                     } while (uv >>= 3);
8789                     if (alt && *ptr != '0')
8790                         *--ptr = '0';
8791                     break;
8792                 case 2:
8793                     if (!uv)
8794                         alt = FALSE;
8795                     do {
8796                         dig = uv & 1;
8797                         *--ptr = '0' + dig;
8798                     } while (uv >>= 1);
8799                     if (alt) {
8800                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8801                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8802                     }
8803                     break;
8804                 default:                /* it had better be ten or less */
8805                     do {
8806                         dig = uv % base;
8807                         *--ptr = '0' + dig;
8808                     } while (uv /= base);
8809                     break;
8810                 }
8811                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8812                 eptr = ptr;
8813                 if (has_precis) {
8814                     if (precis > elen)
8815                         zeros = precis - elen;
8816                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8817                         elen = 0;
8818                 }
8819             }
8820             break;
8821
8822             /* FLOATING POINT */
8823
8824         case 'F':
8825             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8826             /*FALLTHROUGH*/
8827         case 'e': case 'E':
8828         case 'f':
8829         case 'g': case 'G':
8830             if (vectorize)
8831                 goto unknown;
8832
8833             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8834
8835             /* for SV-style calling, we can only get NV
8836                for C-style calling, we assume %f is double;
8837                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8838             */
8839             switch (intsize) {
8840             case 'V':
8841 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8842                 intsize = 'q';
8843 #endif
8844                 break;
8845 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8846             case 'l':
8847                 /*FALLTHROUGH*/
8848             default:
8849 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8850                 intsize = args ? 0 : 'q';
8851 #endif
8852                 break;
8853             case 'q':
8854 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8855                 break;
8856 #else
8857                 /*FALLTHROUGH*/
8858 #endif
8859             case 'h':
8860                 goto unknown;
8861             }
8862
8863             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8864             nv = (args) ?
8865 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8866                 intsize == 'q' ?
8867                     va_arg(*args, long double) :
8868                     va_arg(*args, double)
8869 #else
8870                     va_arg(*args, double)
8871 #endif
8872                 : SvNVx(argsv);
8873
8874             need = 0;
8875             if (c != 'e' && c != 'E') {
8876                 i = PERL_INT_MIN;
8877                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8878                    will cast our (long double) to (double) */
8879                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8880                 if (i == PERL_INT_MIN)
8881                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8882                 if (i > 0)
8883                     need = BIT_DIGITS(i);
8884             }
8885             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8886
8887             if (need < width)
8888                 need = width;
8889
8890 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8891             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8892                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8893
8894 #  ifdef DBL_MAX
8895 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8896 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8897 #    if DOUBLESIZE >= 8
8898 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8899 #    else
8900 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8901 #    endif
8902 #  endif
8903
8904 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8905 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8906 #  else
8907 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8908 #  endif
8909
8910 #  ifdef DBL_MIN
8911 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8912 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8913 #    if DOUBLESIZE >= 8
8914 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8915 #    else
8916 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8917 #    endif
8918 #  endif
8919
8920             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8921                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8922                 (need < DBL_DIG)) {
8923                 /* it's going to be short enough that
8924                  * long double precision is not needed */
8925
8926                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8927                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8928                 else {
8929                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8930                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8931
8932                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8933                         /* It's within the range that a double can represent */
8934 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8935                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8936                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8937 #endif
8938                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8939                     }
8940                 }
8941                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8942                     double temp;
8943
8944                     intsize = 0;
8945                     temp = (double)nv;
8946                     nv = (NV)temp;
8947                 }
8948             }
8949
8950 #  undef MY_DBL_MAX
8951 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8952 #  undef MY_DBL_MIN
8953
8954 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8955
8956             need += 20; /* fudge factor */
8957             if (PL_efloatsize < need) {
8958                 Safefree(PL_efloatbuf);
8959                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8960                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8961                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8962             }
8963
8964             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8965                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8966                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8967                    aka precis is 0  */
8968                 if ( c == 'g' && precis) {
8969                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8970                     /* May return an empty string for digits==0 */
8971                     if (*PL_efloatbuf) {
8972                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8973                         goto float_converted;
8974                     }
8975                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8976                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
8977                         break;
8978                 }
8979             }
8980             {
8981                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8982                 *--ptr = '\0';
8983                 *--ptr = c;
8984                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8985 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8986                 if (intsize == 'q') {
8987                     /* Copy the one or more characters in a long double
8988                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8989                      * the format string. */
8990                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8991                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8992                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
8993                 }
8994 #endif
8995                 if (has_precis) {
8996                     base = precis;
8997                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
8998                     *--ptr = '.';
8999                 }
9000                 if (width) {
9001                     base = width;
9002                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9003                 }
9004                 if (fill == '0')
9005                     *--ptr = fill;
9006                 if (left)
9007                     *--ptr = '-';
9008                 if (plus)
9009                     *--ptr = plus;
9010                 if (alt)
9011                     *--ptr = '#';
9012                 *--ptr = '%';
9013
9014                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9015                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9016                  * --jhi */
9017 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9018                 elen = ((intsize == 'q')
9019                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9020                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9021 #else
9022                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9023 #endif
9024             }
9025         float_converted:
9026             eptr = PL_efloatbuf;
9027             break;
9028
9029             /* SPECIAL */
9030
9031         case 'n':
9032             if (vectorize)
9033                 goto unknown;
9034             i = SvCUR(sv) - origlen;
9035             if (args) {
9036                 switch (intsize) {
9037                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9038                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9039                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9040                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9041 #ifdef HAS_QUAD
9042                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9043 #endif
9044                 }
9045             }
9046             else
9047                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9048             continue;   /* not "break" */
9049
9050             /* UNKNOWN */
9051
9052         default:
9053       unknown:
9054             if (!args
9055                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9056                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9057             {
9058                 SV * const msg = sv_newmortal();
9059                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9060                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9061                 if (c) {
9062                     if (isPRINT(c))
9063                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9064                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9065                     else
9066                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9067                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9068                                        (UV)c & 0xFF);
9069                 } else
9070                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9071                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9072             }
9073
9074             /* output mangled stuff ... */
9075             if (c == '\0')
9076                 --q;
9077             eptr = p;
9078             elen = q - p;
9079
9080             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9081             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9082             p = SvEND(sv);
9083             Copy(eptr, p, elen, char);
9084             p += elen;
9085             *p = '\0';
9086             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9087             svix = osvix;
9088             continue;   /* not "break" */
9089         }
9090
9091         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9092         have = esignlen + zeros + elen;
9093         if (have < zeros)
9094             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9095
9096         if (is_utf8 != has_utf8) {
9097              if (is_utf8) {
9098                   if (SvCUR(sv))
9099                        sv_utf8_upgrade(sv);
9100              }
9101              else {
9102                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9103                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9104                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9105                   elen = SvCUR(nsv);
9106              }
9107              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9108              p = SvEND(sv);
9109              *p = '\0';
9110         }
9111
9112         need = (have > width ? have : width);
9113         gap = need - have;
9114
9115         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9116             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9117         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9118         p = SvEND(sv);
9119         if (esignlen && fill == '0') {
9120             int i;
9121             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9122                 *p++ = esignbuf[i];
9123         }
9124         if (gap && !left) {
9125             memset(p, fill, gap);
9126             p += gap;
9127         }
9128         if (esignlen && fill != '0') {
9129             int i;
9130             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9131                 *p++ = esignbuf[i];
9132         }
9133         if (zeros) {
9134             int i;
9135             for (i = zeros; i; i--)
9136                 *p++ = '0';
9137         }
9138         if (elen) {
9139             Copy(eptr, p, elen, char);
9140             p += elen;
9141         }
9142         if (gap && left) {
9143             memset(p, ' ', gap);
9144             p += gap;
9145         }
9146         if (vectorize) {
9147             if (veclen) {
9148                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9149                 p += dotstrlen;
9150             }
9151             else
9152                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9153         }
9154         if (is_utf8)
9155             has_utf8 = TRUE;
9156         if (has_utf8)
9157             SvUTF8_on(sv);
9158         *p = '\0';
9159         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9160         if (vectorize) {
9161             esignlen = 0;
9162             goto vector;
9163         }
9164     }
9165 }
9166
9167 /* =========================================================================
9168
9169 =head1 Cloning an interpreter
9170
9171 All the macros and functions in this section are for the private use of
9172 the main function, perl_clone().
9173
9174 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9175 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9176 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9177 ptr_table_* functions.
9178
9179 =cut
9180
9181 ============================================================================*/
9182
9183
9184 #if defined(USE_ITHREADS)
9185
9186 #ifndef GpREFCNT_inc
9187 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9188 #endif
9189
9190
9191 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9192 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9193 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9194 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9195 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9196 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9197 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9198 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9199 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9200 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9201 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9202 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9203 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9204 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9205
9206
9207 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9208    regcomp.c. AMS 20010712 */
9209
9210 REGEXP *
9211 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9212 {
9213     dVAR;
9214     REGEXP *ret;
9215     int i, len, npar;
9216     struct reg_substr_datum *s;
9217
9218     if (!r)
9219         return (REGEXP *)NULL;
9220
9221     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9222         return ret;
9223
9224     len = r->offsets[0];
9225     npar = r->nparens+1;
9226
9227     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9228     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9229
9230     Newx(ret->startp, npar, I32);
9231     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9232     Newx(ret->endp, npar, I32);
9233     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9234
9235     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9236     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9237         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9238         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9239         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9240         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9241     }
9242
9243     ret->regstclass = NULL;
9244     if (r->data) {
9245         struct reg_data *d;
9246         const int count = r->data->count;
9247         int i;
9248
9249         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9250                 char, struct reg_data);
9251         Newx(d->what, count, U8);
9252
9253         d->count = count;
9254         for (i = 0; i < count; i++) {
9255             d->what[i] = r->data->what[i];
9256             switch (d->what[i]) {
9257                 /* legal options are one of: sfpont
9258                    see also regcomp.h and pregfree() */
9259             case 's':
9260                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9261                 break;
9262             case 'p':
9263                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9264                 break;
9265             case 'f':
9266                 /* This is cheating. */
9267                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9268                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9269                             struct regnode_charclass_class);
9270                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9271                 break;
9272             case 'o':
9273                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9274                    shared without duplication. */
9275                 OP_REFCNT_LOCK;
9276                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9277                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9278                 break;
9279             case 'n':
9280                 d->data[i] = r->data->data[i];
9281                 break;
9282             case 't':
9283                 d->data[i] = r->data->data[i];
9284                 OP_REFCNT_LOCK;
9285                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9286                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9287                 break;
9288             default:
9289                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9290             }
9291         }
9292
9293         ret->data = d;
9294     }
9295     else
9296         ret->data = NULL;
9297
9298     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9299     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9300
9301     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9302     ret->refcnt         = r->refcnt;
9303     ret->minlen         = r->minlen;
9304     ret->prelen         = r->prelen;
9305     ret->nparens        = r->nparens;
9306     ret->lastparen      = r->lastparen;
9307     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9308     ret->reganch        = r->reganch;
9309
9310     ret->sublen         = r->sublen;
9311
9312     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9313         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9314     else
9315         ret->subbeg = NULL;
9316 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9317     ret->saved_copy = NULL;
9318 #endif
9319
9320     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9321     return ret;
9322 }
9323
9324 /* duplicate a file handle */
9325
9326 PerlIO *
9327 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9328 {
9329     PerlIO *ret;
9330
9331     PERL_UNUSED_ARG(type);
9332
9333     if (!fp)
9334         return (PerlIO*)NULL;
9335
9336     /* look for it in the table first */
9337     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9338     if (ret)
9339         return ret;
9340
9341     /* create anew and remember what it is */
9342     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9343     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9344     return ret;
9345 }
9346
9347 /* duplicate a directory handle */
9348
9349 DIR *
9350 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9351 {
9352     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9353     if (!dp)
9354         return (DIR*)NULL;
9355     /* XXX TODO */
9356     return dp;
9357 }
9358
9359 /* duplicate a typeglob */
9360
9361 GP *
9362 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9363 {
9364     GP *ret;
9365
9366     if (!gp)
9367         return (GP*)NULL;
9368     /* look for it in the table first */
9369     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9370     if (ret)
9371         return ret;
9372
9373     /* create anew and remember what it is */
9374     Newxz(ret, 1, GP);
9375     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9376
9377     /* clone */
9378     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9379     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9380     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9381     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9382     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9383     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9384     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9385     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9386     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9387     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9388     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9389     return ret;
9390 }
9391
9392 /* duplicate a chain of magic */
9393
9394 MAGIC *
9395 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9396 {
9397     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9398     MAGIC *mgret;
9399     if (!mg)
9400         return (MAGIC*)NULL;
9401     /* look for it in the table first */
9402     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9403     if (mgret)
9404         return mgret;
9405
9406     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9407         MAGIC *nmg;
9408         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9409         if (mgprev)
9410             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9411         else
9412             mgret = nmg;
9413         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9414         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9415         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9416         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9417         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9418             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9419         }
9420         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9421             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9422                1.  */
9423             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9424         }
9425         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9426             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9427         }
9428         else {
9429             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9430                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9431                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9432         }
9433         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9434         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9435         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9436             if (mg->mg_len > 0) {
9437                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9438                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9439                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9440                 {
9441                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9442                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9443                     I32 i;
9444                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9445                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9446                     }
9447                 }
9448             }
9449             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9450                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9451         }
9452         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9453             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9454         }
9455         mgprev = nmg;
9456     }
9457     return mgret;
9458 }
9459
9460 /* create a new pointer-mapping table */
9461
9462 PTR_TBL_t *
9463 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9464 {
9465     PTR_TBL_t *tbl;
9466     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9467
9468     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9469     tbl->tbl_max        = 511;
9470     tbl->tbl_items      = 0;
9471     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9472     return tbl;
9473 }
9474
9475 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9476   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9477
9478 /* 
9479    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9480    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9481    Perl_ptr_table_store()
9482  */
9483
9484 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9485
9486 /* map an existing pointer using a table */
9487
9488 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9489 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9490     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9491     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9492     assert(tbl);
9493     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9494     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9495         if (tblent->oldval == sv)
9496             return tblent;
9497     }
9498     return 0;
9499 }
9500
9501 void *
9502 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9503 {
9504     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9505     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9506     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9507 }
9508
9509 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9510
9511 void
9512 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9513 {
9514     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9515     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9516
9517     if (tblent) {
9518         tblent->newval = newsv;
9519     } else {
9520         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9521
9522         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9523
9524         tblent->oldval = oldsv;
9525         tblent->newval = newsv;
9526         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9527         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9528         tbl->tbl_items++;
9529         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9530             ptr_table_split(tbl);
9531     }
9532 }
9533
9534 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9535
9536 void
9537 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9538 {
9539     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9540     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9541     UV newsize = oldsize * 2;
9542     UV i;
9543     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9544
9545     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9546     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9547     tbl->tbl_max = --newsize;
9548     tbl->tbl_ary = ary;
9549     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9550         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9551         if (!*ary)
9552             continue;
9553         curentp = ary + oldsize;
9554         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9555             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9556                 *entp = ent->next;
9557                 ent->next = *curentp;
9558                 *curentp = ent;
9559                 continue;
9560             }
9561             else
9562                 entp = &ent->next;
9563         }
9564     }
9565 }
9566
9567 /* remove all the entries from a ptr table */
9568
9569 void
9570 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9571 {
9572     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9573         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9574         UV riter = tbl->tbl_max;
9575
9576         do {
9577             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9578
9579             while (entry) {
9580                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9581                 entry = entry->next;
9582                 del_pte(oentry);
9583             }
9584         } while (riter--);
9585
9586         tbl->tbl_items = 0;
9587     }
9588 }
9589
9590 /* clear and free a ptr table */
9591
9592 void
9593 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9594 {
9595     if (!tbl) {
9596         return;
9597     }
9598     ptr_table_clear(tbl);
9599     Safefree(tbl->tbl_ary);
9600     Safefree(tbl);
9601 }
9602
9603
9604 void
9605 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9606 {
9607     if (SvROK(sstr)) {
9608         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9609                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9610                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9611
9612     }
9613     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9614         /* Has something there */
9615         if (SvLEN(sstr)) {
9616             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9617             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9618             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9619                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9620                    But we are a true, independant SV, so:  */
9621                 SvREADONLY_off(dstr);
9622                 SvFAKE_off(dstr);
9623             }
9624         }
9625         else {
9626             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9627             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9628                 /* Don't need to do anything here.  */
9629             }
9630             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9631                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9632                 SvPV_set(dstr,
9633                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9634                                          param)));
9635             }
9636             else {
9637                 /* Some other special case - random pointer */
9638                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9639             }
9640         }
9641     }
9642     else {
9643         /* Copy the NULL */
9644         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9645             SvRV_set(dstr, NULL);
9646         else
9647             SvPV_set(dstr, NULL);
9648     }
9649 }
9650
9651 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9652
9653 SV *
9654 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9655 {
9656     dVAR;
9657     SV *dstr;
9658
9659     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9660         return NULL;
9661     /* look for it in the table first */
9662     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9663     if (dstr)
9664         return dstr;
9665
9666     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9667         /** We are joining here so we don't want do clone
9668             something that is bad **/
9669         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9670             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9671             if (hvname)
9672                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9673                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9674         }
9675     }
9676
9677     /* create anew and remember what it is */
9678     new_SV(dstr);
9679
9680 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9681     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9682     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9683     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9684     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9685     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9686 #endif
9687
9688     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9689
9690     /* clone */
9691     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9692     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9693     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9694
9695 #ifdef DEBUGGING
9696     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9697         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9698                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9699 #endif
9700
9701     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9702     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9703         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9704         SvOBJECT_off(dstr);
9705         return dstr;
9706     }
9707
9708     switch (SvTYPE(sstr)) {
9709     case SVt_NULL:
9710         SvANY(dstr)     = NULL;
9711         break;
9712     case SVt_IV:
9713         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9714         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9715         break;
9716     case SVt_NV:
9717         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9718         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9719         break;
9720     case SVt_RV:
9721         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9722         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9723         break;
9724     default:
9725         {
9726             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9727             void *new_body;
9728             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9729             const struct body_details *const sv_type_details
9730                 = bodies_by_type + sv_type;
9731
9732             switch (sv_type) {
9733             default:
9734                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9735                 break;
9736
9737             case SVt_PVGV:
9738                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9739                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9740                 }
9741             case SVt_PVIO:
9742             case SVt_PVFM:
9743             case SVt_PVHV:
9744             case SVt_PVAV:
9745             case SVt_PVBM:
9746             case SVt_PVCV:
9747             case SVt_PVLV:
9748             case SVt_PVMG:
9749             case SVt_PVNV:
9750             case SVt_PVIV:
9751             case SVt_PV:
9752                 assert(sv_type_details->body_size);
9753                 if (sv_type_details->arena) {
9754                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9755                     new_body
9756                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9757                 } else {
9758                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9759                 }
9760             }
9761             assert(new_body);
9762             SvANY(dstr) = new_body;
9763
9764 #ifndef PURIFY
9765             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9766                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9767                  sv_type_details->copy, char);
9768 #else
9769             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9770                  ((char*)SvANY(dstr)),
9771                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9772 #endif
9773
9774             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9775                 && !isGV_with_GP(dstr))
9776                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9777
9778             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9779                are now in the destination.  We can check the flags and the
9780                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9781                missing by always going for the destination.
9782                FIXME - instrument and check that assumption  */
9783             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9784                 HV *ourstash;
9785                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9786                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9787                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9788                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9789                 if (SvSTASH(dstr))
9790                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9791             }
9792
9793             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9794             switch ((int)sv_type) {
9795             case SVt_PV:
9796                 break;
9797             case SVt_PVIV:
9798                 break;
9799             case SVt_PVNV:
9800                 break;
9801             case SVt_PVMG:
9802                 break;
9803             case SVt_PVBM:
9804                 break;
9805             case SVt_PVLV:
9806                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9807                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9808                     LvTARG(dstr) = dstr;
9809                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9810                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9811                 else
9812                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9813                 break;
9814             case SVt_PVGV:
9815                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9816                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9817
9818                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9819                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9820                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9821                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9822                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9823                        at the point of this comment.  */
9824                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9825                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9826                 } else
9827                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9828                 break;
9829             case SVt_PVIO:
9830                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9831                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9832                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9833                 else
9834                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9835                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9836                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9837                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9838                        should be treated differently but otherwise
9839                        we end up with leaks -- sky*/
9840                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9841                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9842                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9843                 } else {
9844                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9845                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9846                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9847                     if (IoDIRP(dstr)) {
9848                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9849                     } else {
9850                         /*EMPTY*/;
9851                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9852                     }
9853                 }
9854                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9855                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9856                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9857                 break;
9858             case SVt_PVAV:
9859                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9860                     SV **dst_ary, **src_ary;
9861                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9862
9863                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9864                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9865                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9866                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9867                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9868                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9869                         while (items-- > 0)
9870                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9871                     }
9872                     else {
9873                         while (items-- > 0)
9874                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9875                     }
9876                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9877                     while (items-- > 0) {
9878                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9879                     }
9880                 }
9881                 else {
9882                     SvPV_set(dstr, NULL);
9883                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9884                 }
9885                 break;
9886             case SVt_PVHV:
9887                 {
9888                     HEK *hvname = NULL;
9889
9890                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9891                         STRLEN i = 0;
9892                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9893                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9894                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9895                         char *darray;
9896                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9897                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9898                             char);
9899                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9900                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9901                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9902                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9903                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9904                             ++i;
9905                         }
9906                         if (SvOOK(sstr)) {
9907                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9908                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9909                             /* This flag isn't copied.  */
9910                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9911                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9912
9913                             hvname = saux->xhv_name;
9914                             daux->xhv_name
9915                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9916
9917                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9918                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9919                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9920                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9921                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9922                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9923                                                      sv_dup((SV*)saux->
9924                                                             xhv_backreferences,
9925                                                             param))
9926                                 : 0;
9927                         }
9928                     }
9929                     else {
9930                         SvPV_set(dstr, NULL);
9931                     }
9932                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9933                     if(hvname)
9934                         av_push(param->stashes, dstr);
9935                 }
9936                 break;
9937             case SVt_PVCV:
9938                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9939                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9940                 }
9941             case SVt_PVFM:
9942                 /* NOTE: not refcounted */
9943                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9944                 OP_REFCNT_LOCK;
9945                 if (!CvISXSUB(dstr))
9946                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9947                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9948                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
9949                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9950                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9951                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9952                 }
9953                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9954                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9955                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9956                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9957                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9958                 CvOUTSIDE(dstr) =
9959                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9960                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9961                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9962                 if (!CvISXSUB(dstr))
9963                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9964                 break;
9965             }
9966         }
9967     }
9968
9969     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9970         ++PL_sv_objcount;
9971
9972     return dstr;
9973  }
9974
9975 /* duplicate a context */
9976
9977 PERL_CONTEXT *
9978 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9979 {
9980     PERL_CONTEXT *ncxs;
9981
9982     if (!cxs)
9983         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9984
9985     /* look for it in the table first */
9986     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9987     if (ncxs)
9988         return ncxs;
9989
9990     /* create anew and remember what it is */
9991     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9992     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9993
9994     while (ix >= 0) {
9995         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
9996         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
9997         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
9998         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
9999             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10000         }
10001         else {
10002             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10003             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10004             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10005             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10006             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10007             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10008             switch (CxTYPE(cx)) {
10009             case CXt_SUB:
10010                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10011                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10012                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10013                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10014                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10015                                            : NULL);
10016                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10017                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10018                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10019                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10020                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10021                 break;
10022             case CXt_EVAL:
10023                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10024                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10025                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10026                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10027                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10028                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10029                 break;
10030             case CXt_LOOP:
10031                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10032                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10033                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10034                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10035                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10036                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10037                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10038                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10039                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10040                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10041                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10042                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10043                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10044                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10045                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10046                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10047                 break;
10048             case CXt_FORMAT:
10049                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10050                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10051                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10052                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10053                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10054                 break;
10055             case CXt_BLOCK:
10056             case CXt_NULL:
10057                 break;
10058             }
10059         }
10060         --ix;
10061     }
10062     return ncxs;
10063 }
10064
10065 /* duplicate a stack info structure */
10066
10067 PERL_SI *
10068 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10069 {
10070     PERL_SI *nsi;
10071
10072     if (!si)
10073         return (PERL_SI*)NULL;
10074
10075     /* look for it in the table first */
10076     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10077     if (nsi)
10078         return nsi;
10079
10080     /* create anew and remember what it is */
10081     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10082     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10083
10084     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10085     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10086     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10087     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10088     nsi->si_type        = si->si_type;
10089     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10090     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10091     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10092
10093     return nsi;
10094 }
10095
10096 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10097 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10098 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10099 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10100 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10101 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10102 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10103 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10104 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10105 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10106 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10107 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10108 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10109 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10110
10111 /* XXXXX todo */
10112 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10113 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10114 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10115
10116 /* map any object to the new equivent - either something in the
10117  * ptr table, or something in the interpreter structure
10118  */
10119
10120 void *
10121 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10122 {
10123     void *ret;
10124
10125     if (!v)
10126         return (void*)NULL;
10127
10128     /* look for it in the table first */
10129     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10130     if (ret)
10131         return ret;
10132
10133     /* see if it is part of the interpreter structure */
10134     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10135         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10136     else {
10137         ret = v;
10138     }
10139
10140     return ret;
10141 }
10142
10143 /* duplicate the save stack */
10144
10145 ANY *
10146 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10147 {
10148     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10149     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10150     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10151     ANY *nss;
10152     SV *sv;
10153     GV *gv;
10154     AV *av;
10155     HV *hv;
10156     void* ptr;
10157     int intval;
10158     long longval;
10159     GP *gp;
10160     IV iv;
10161     char *c = NULL;
10162     void (*dptr) (void*);
10163     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10164
10165     Newxz(nss, max, ANY);
10166
10167     while (ix > 0) {
10168         I32 i = POPINT(ss,ix);
10169         TOPINT(nss,ix) = i;
10170         switch (i) {
10171         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10172             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10173             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10174             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10175             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10176             break;
10177         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10178             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10179             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10180             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10181             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10182             break;
10183         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10184             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10185             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10186             ptr = POPPTR(ss,ix);
10187             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10188             break;
10189         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10190             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10191             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10192             ptr = POPPTR(ss,ix);
10193             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10194             break;
10195         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10196         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10197             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10198             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10199             ptr = POPPTR(ss,ix);
10200             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10201             break;
10202         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10203             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10204             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10205             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10206             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10207             break;
10208         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10209             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10210             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10211             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10212             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10213             break;
10214         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10215             ptr = POPPTR(ss,ix);
10216             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10217             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10218             TOPINT(nss,ix) = intval;
10219             break;
10220         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10221             ptr = POPPTR(ss,ix);
10222             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10223             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10224             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10225             break;
10226         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10227         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10228         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10229             ptr = POPPTR(ss,ix);
10230             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10231             i = POPINT(ss,ix);
10232             TOPINT(nss,ix) = i;
10233             break;
10234         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10235             ptr = POPPTR(ss,ix);
10236             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10237             iv = POPIV(ss,ix);
10238             TOPIV(nss,ix) = iv;
10239             break;
10240         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10241             ptr = POPPTR(ss,ix);
10242             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10243             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10244             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10245             break;
10246         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10247             ptr = POPPTR(ss,ix);
10248             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10249             ptr = POPPTR(ss,ix);
10250             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10251             break;
10252         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10253             ptr = POPPTR(ss,ix);
10254             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10255             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10256             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10257             break;
10258         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10259             ptr = POPPTR(ss,ix);
10260             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10261             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10262             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10263             break;
10264         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10265             ptr = POPPTR(ss,ix);
10266             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10267             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10268             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10269             break;
10270         case SAVEt_NSTAB:
10271             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10272             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10273             break;
10274         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10275             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10276             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10277             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10278             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10279             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10280             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10281             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10282             iv = POPIV(ss,ix);
10283             TOPIV(nss,ix) = iv;
10284             iv = POPIV(ss,ix);
10285             TOPIV(nss,ix) = iv;
10286             break;
10287         case SAVEt_FREESV:
10288         case SAVEt_MORTALIZESV:
10289             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10290             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10291             break;
10292         case SAVEt_FREEOP:
10293             ptr = POPPTR(ss,ix);
10294             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10295                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10296                 OP *o;
10297                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10298                 case OP_LEAVESUB:
10299                 case OP_LEAVESUBLV:
10300                 case OP_LEAVEEVAL:
10301                 case OP_LEAVE:
10302                 case OP_SCOPE:
10303                 case OP_LEAVEWRITE:
10304                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10305                     o = (OP*)ptr;
10306                     OpREFCNT_inc(o);
10307                     break;
10308                 default:
10309                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10310                     break;
10311                 }
10312             }
10313             else
10314                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10315             break;
10316         case SAVEt_FREEPV:
10317             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10318             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10319             break;
10320         case SAVEt_CLEARSV:
10321             longval = POPLONG(ss,ix);
10322             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10323             break;
10324         case SAVEt_DELETE:
10325             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10326             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10327             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10328             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10329             i = POPINT(ss,ix);
10330             TOPINT(nss,ix) = i;
10331             break;
10332         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10333             ptr = POPPTR(ss,ix);
10334             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10335             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10336             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10337                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10338                                                 proto_perl));
10339             break;
10340         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10341             ptr = POPPTR(ss,ix);
10342             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10343             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10344             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10345                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10346                                                  proto_perl));
10347             break;
10348         case SAVEt_REGCONTEXT:
10349         case SAVEt_ALLOC:
10350             i = POPINT(ss,ix);
10351             TOPINT(nss,ix) = i;
10352             ix -= i;
10353             break;
10354         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10355             i = POPINT(ss,ix);
10356             TOPINT(nss,ix) = i;
10357             break;
10358         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10359             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10360             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10361             i = POPINT(ss,ix);
10362             TOPINT(nss,ix) = i;
10363             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10364             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10365             break;
10366         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10367             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10368             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10369             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10370             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10371             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10372             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10373             break;
10374         case SAVEt_OP:
10375             ptr = POPPTR(ss,ix);
10376             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10377             break;
10378         case SAVEt_HINTS:
10379             i = POPINT(ss,ix);
10380             TOPINT(nss,ix) = i;
10381             break;
10382         case SAVEt_COMPPAD:
10383             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10384             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10385             break;
10386         case SAVEt_PADSV:
10387             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10388             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10389             ptr = POPPTR(ss,ix);
10390             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10391             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10392             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10393             break;
10394         case SAVEt_BOOL:
10395             ptr = POPPTR(ss,ix);
10396             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10397             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10398             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10399             break;
10400         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10401             i = POPINT(ss,ix);
10402             TOPINT(nss,ix) = i;
10403             i = POPINT(ss,ix);
10404             TOPINT(nss,ix) = i;
10405             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10406             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10407             break;
10408         default:
10409             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10410         }
10411     }
10412
10413     return nss;
10414 }
10415
10416
10417 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10418  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10419  * so we know which stashes want their objects cloned */
10420
10421 static void
10422 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10423 {
10424     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10425     if (hvname) {
10426         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10427         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10428         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10429             dSP;
10430             UV status;
10431
10432             ENTER;
10433             SAVETMPS;
10434             PUSHMARK(SP);
10435             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10436             PUTBACK;
10437             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10438             SPAGAIN;
10439             status = POPu;
10440             PUTBACK;
10441             FREETMPS;
10442             LEAVE;
10443             if (status)
10444                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10445         }
10446     }
10447 }
10448
10449
10450
10451 /*
10452 =for apidoc perl_clone
10453
10454 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10455
10456 perl_clone takes these flags as parameters:
10457
10458 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10459 without it we only clone the data and zero the stacks,
10460 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10461 ready to run at the exact same point as the previous one.
10462 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10463 threads->new doesn't.
10464
10465 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10466 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10467 variable as a key and the new variable as a value,
10468 this allows it to check if something has been cloned and not
10469 clone it again but rather just use the value and increase the
10470 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10471 the ptr_table using the function
10472 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10473 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10474 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10475 code is in threads.xs create
10476
10477 CLONEf_CLONE_HOST
10478 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10479 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10480 win32 if you want to run two threads at the same time,
10481 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10482 and then throw it away and return to the original one,
10483 you don't need to do anything.
10484
10485 =cut
10486 */
10487
10488 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10489 EXTERN_C PerlInterpreter *
10490 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10491
10492 PerlInterpreter *
10493 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10494 {
10495    dVAR;
10496 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10497
10498    /* perlhost.h so we need to call into it
10499    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10500
10501    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10502        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10503    }
10504    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10505                             proto_perl->IMem,
10506                             proto_perl->IMemShared,
10507                             proto_perl->IMemParse,
10508                             proto_perl->IEnv,
10509                             proto_perl->IStdIO,
10510                             proto_perl->ILIO,
10511                             proto_perl->IDir,
10512                             proto_perl->ISock,
10513                             proto_perl->IProc);
10514 }
10515
10516 PerlInterpreter *
10517 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10518                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10519                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10520                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10521                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10522                  struct IPerlProc* ipP)
10523 {
10524     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10525      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10526      * their pointers copied. */
10527
10528     IV i;
10529     CLONE_PARAMS clone_params;
10530     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10531
10532     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10533     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10534     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10535     PERL_SET_THX(my_perl);
10536
10537 #  ifdef DEBUGGING
10538     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10539     PL_op = NULL;
10540     PL_curcop = NULL;
10541     PL_markstack = 0;
10542     PL_scopestack = 0;
10543     PL_savestack = 0;
10544     PL_savestack_ix = 0;
10545     PL_savestack_max = -1;
10546     PL_sig_pending = 0;
10547     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10548 #  else /* !DEBUGGING */
10549     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10550 #  endif        /* DEBUGGING */
10551
10552     /* host pointers */
10553     PL_Mem              = ipM;
10554     PL_MemShared        = ipMS;
10555     PL_MemParse         = ipMP;
10556     PL_Env              = ipE;
10557     PL_StdIO            = ipStd;
10558     PL_LIO              = ipLIO;
10559     PL_Dir              = ipD;
10560     PL_Sock             = ipS;
10561     PL_Proc             = ipP;
10562 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10563     IV i;
10564     CLONE_PARAMS clone_params;
10565     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10566     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10567     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10568     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10569     PERL_SET_THX(my_perl);
10570
10571 #    ifdef DEBUGGING
10572     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10573     PL_op = NULL;
10574     PL_curcop = NULL;
10575     PL_markstack = 0;
10576     PL_scopestack = 0;
10577     PL_savestack = 0;
10578     PL_savestack_ix = 0;
10579     PL_savestack_max = -1;
10580     PL_sig_pending = 0;
10581     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10582 #    else       /* !DEBUGGING */
10583     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10584 #    endif      /* DEBUGGING */
10585 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10586     param->flags = flags;
10587     param->proto_perl = proto_perl;
10588
10589     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10590
10591     PL_body_arenas = NULL;
10592     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10593     
10594     PL_nice_chunk       = NULL;
10595     PL_nice_chunk_size  = 0;
10596     PL_sv_count         = 0;
10597     PL_sv_objcount      = 0;
10598     PL_sv_root          = NULL;
10599     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10600
10601     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10602
10603     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10604     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10605
10606 #ifdef USE_REENTRANT_API
10607     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10608      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10609      * breaks too many other things
10610      */
10611     Perl_reentrant_init(aTHX);
10612 #endif
10613
10614     /* create SV map for pointer relocation */
10615     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10616
10617     /* initialize these special pointers as early as possible */
10618     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10619     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10620     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10621     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10622
10623     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10624     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10625     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10626                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10627     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10628     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10629     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10630     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10631     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10632     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10633
10634     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10635     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10636     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10637                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10638     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10639     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10640     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10641     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10642     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10643     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10644
10645     /* create (a non-shared!) shared string table */
10646     PL_strtab           = newHV();
10647     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10648     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10649     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10650
10651     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10652
10653     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10654     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10655     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10656
10657     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10658     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10659
10660     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10661     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10662         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10663     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10664         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10665     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10666
10667     /* pseudo environmental stuff */
10668     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10669     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10670
10671     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10672
10673     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10674     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10675     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10676
10677 #ifdef PERLIO_LAYERS
10678     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10679     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10680 #endif
10681
10682     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10683     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10684     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10685     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10686     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10687     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10688
10689     /* switches */
10690     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10691     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10692     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10693     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10694     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10695     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10696     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10697     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10698     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10699     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10700     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10701     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10702     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10703     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10704     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10705     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10706     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10707     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10708     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10709     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10710     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10711
10712     /* magical thingies */
10713     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10714     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10715     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10716
10717     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10718     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10719     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10720 #ifdef VMS
10721     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10722 #else
10723     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10724 #endif
10725     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10726
10727     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10728     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10729     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10730
10731     /* Clone the regex array */
10732     PL_regex_padav = newAV();
10733     {
10734         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10735         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10736         IV i;
10737         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10738         for(i = 1; i <= len; i++) {
10739             const SV * const regex = regexen[i];
10740             SV * const sv =
10741                 SvREPADTMP(regex)
10742                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10743                     : SvREFCNT_inc(
10744                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10745                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10746                 ;
10747             av_push(PL_regex_padav, sv);
10748         }
10749     }
10750     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10751
10752     /* shortcuts to various I/O objects */
10753     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10754     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10755     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10756     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10757     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10758     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10759
10760     /* shortcuts to regexp stuff */
10761     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10762
10763     /* shortcuts to misc objects */
10764     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10765
10766     /* shortcuts to debugging objects */
10767     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10768     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10769     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10770     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10771     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10772     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10773     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10774     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10775     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10776
10777     /* symbol tables */
10778     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10779     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10780     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10781     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10782     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10783
10784     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10785     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10786     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10787     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10788     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10789     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10790
10791     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10792
10793     /* funky return mechanisms */
10794     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10795
10796     /* subprocess state */
10797     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10798
10799     /* internal state */
10800     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10801     if (proto_perl->Iop_mask)
10802         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10803     else
10804         PL_op_mask      = NULL;
10805     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10806
10807     /* current interpreter roots */
10808     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10809     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10810     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10811     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10812     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10813
10814     /* runtime control stuff */
10815     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10816     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10817
10818     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10819     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10820     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10821     PL_Argv             = NULL;
10822     PL_Cmd              = NULL;
10823     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10824     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10825     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10826     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10827     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10828     PL_mess_sv          = NULL;
10829
10830     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10831
10832     /* interpreter atexit processing */
10833     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10834     if (PL_exitlistlen) {
10835         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10836         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10837     }
10838     else
10839         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10840
10841     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10842     if (PL_my_cxt_size) {
10843         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10844         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10845     }
10846     else
10847         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10848     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10849     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10850     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10851
10852     PL_profiledata      = NULL;
10853     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10854     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10855     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10856
10857     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10858
10859     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10860
10861 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10862     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10863 #endif
10864
10865     /* more statics moved here */
10866     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10867     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10868
10869     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10870     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10871
10872     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10873     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10874     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10875     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10876     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10877     PL_an               = proto_perl->Ian;
10878     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10879     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10880     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10881 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10882     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10883 #endif
10884     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10885     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10886
10887     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10888
10889     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10890
10891 #ifdef CSH
10892     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10893     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10894 #endif
10895
10896     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10897     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10898     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10899     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10900     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10901     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10902     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10903     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10904     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10905     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10906     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10907     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10908     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10909     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10910     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10911     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10912     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10913
10914 #ifdef PERL_MAD
10915     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10916     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
10917     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
10918     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
10919     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
10920     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
10921     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
10922     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
10923     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
10924     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
10925     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
10926     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
10927     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
10928     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
10929 #else
10930     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10931     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10932     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10933 #endif
10934
10935     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10936      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10937      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10938      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10939      */
10940     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10941         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10942         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10943         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10944         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10945         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10946         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10947         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10948         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10949         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10950     }
10951     else {
10952         PL_linestr = newSV(79);
10953         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10954         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10955         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10956     }
10957     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10958     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10959     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10960
10961     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10962
10963     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10964     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10965     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10966     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10967
10968     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10969     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10970     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10971
10972     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10973     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10974         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10975         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10976         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10977         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10978         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10979     }
10980     else {
10981         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10982         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10983         PL_last_lop_op  = 0;
10984     }
10985     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10986     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10987 #ifdef FCRYPT
10988     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10989 #endif
10990
10991     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10992
10993     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10994
10995 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
10996     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
10997     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
10998     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
10999     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11000     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11001 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11002
11003 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11004     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11005     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11006     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11007     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11008 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11009
11010     /* utf8 character classes */
11011     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11012     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11013     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11014     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11015     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11016     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11017     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11018     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11019     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11020     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11021     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11022     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11023     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11024     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11025     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11026     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11027     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11028     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11029     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11030     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11031
11032     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11033     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11034     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11035     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11036
11037     /* Pre-5.8 signals control */
11038     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11039
11040     /* times() ticks per second */
11041     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11042
11043     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11044     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11045
11046     /* sort() routine */
11047     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11048
11049     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11050      * but do it for consistency's sake. */
11051     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11052
11053     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11054     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11055     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11056     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11057     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11058
11059     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11060     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11061
11062 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11063     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11064 #endif
11065
11066     /* swatch cache */
11067     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11068     PL_last_swash_klen  = 0;
11069     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11070     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11071     PL_last_swash_slen  = 0;
11072
11073     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11074     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11075     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11076     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11077
11078     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11079         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11080     }
11081     else {
11082         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11083     }
11084
11085     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11086         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11087         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11088         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11089             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11090             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11091         }
11092     }
11093     else {
11094         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11095         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11096     }
11097
11098     /* thrdvar.h stuff */
11099
11100     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11101         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11102         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11103         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11104         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11105         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11106         i = 0;
11107         while (i <= PL_tmps_ix) {
11108             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11109             ++i;
11110         }
11111
11112         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11113         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11114         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11115         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11116                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11117         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11118                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11119         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11120              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11121
11122         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11123          * NOTE: unlike the others! */
11124         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11125         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11126         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11127         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11128
11129         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11130         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11131
11132         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11133         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11134         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11135
11136         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11137         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11138         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11139                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11140         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11141
11142         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11143          * NOTE: unlike the others! */
11144         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11145         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11146         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11147         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11148     }
11149     else {
11150         init_stacks();
11151         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11152
11153         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11154          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11155          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11156          * orphaned
11157          */
11158         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11159             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11160                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11161             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11162                 EXTEND_MORTAL(1);
11163                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11164             }
11165         }
11166     }
11167
11168     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11169     PL_top_env          = &PL_start_env;
11170
11171     PL_op               = proto_perl->Top;
11172
11173     PL_Sv               = NULL;
11174     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11175     PL_na               = proto_perl->Tna;
11176
11177     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11178     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11179     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11180     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11181 #ifdef HAS_TIMES
11182     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11183 #endif
11184
11185     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11186     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11187     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11188     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11189     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11190     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11191     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11192     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11193     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11194     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11195
11196     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11197     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11198     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11199     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11200     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11201
11202     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11203     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11204     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11205     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11206     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11207
11208     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11209     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11210     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11211     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11212     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11213     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11214
11215     /* regex stuff */
11216
11217     PL_screamfirst      = NULL;
11218     PL_screamnext       = NULL;
11219     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11220     PL_lastscream       = NULL;
11221
11222     PL_watchaddr        = NULL;
11223     PL_watchok          = NULL;
11224
11225     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11226     PL_regprecomp       = NULL;
11227     PL_regnpar          = 0;
11228     PL_regsize          = 0;
11229     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11230     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11231     PL_reginput         = NULL;
11232     PL_regbol           = NULL;
11233     PL_regeol           = NULL;
11234     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11235     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11236     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11237     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11238     PL_regtill          = NULL;
11239     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11240     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11241     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11242     PL_bostr            = NULL;
11243     PL_reg_flags        = 0;
11244     PL_reg_eval_set     = 0;
11245     PL_regnarrate       = 0;
11246     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11247     PL_regindent        = 0;
11248     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11249     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11250     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11251     PL_reg_ganch        = NULL;
11252     PL_reg_sv           = NULL;
11253     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11254     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11255     PL_reg_oldpos       = 0;
11256     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11257     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11258     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11259     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11260 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11261     PL_nrs              = NULL;
11262 #endif
11263     PL_reg_maxiter      = 0;
11264     PL_reg_leftiter     = 0;
11265     PL_reg_poscache     = NULL;
11266     PL_reg_poscache_size= 0;
11267
11268     /* RE engine - function pointers */
11269     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11270     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11271     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11272     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11273     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11274
11275     PL_reginterp_cnt    = 0;
11276     PL_reg_starttry     = 0;
11277
11278     /* Pluggable optimizer */
11279     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11280
11281     PL_stashcache       = newHV();
11282
11283     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11284         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11285         PL_ptr_table = NULL;
11286     }
11287
11288     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11289        identified by sv_dup() above.
11290     */
11291     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11292         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11293         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11294         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11295             dSP;
11296             ENTER;
11297             SAVETMPS;
11298             PUSHMARK(SP);
11299             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11300             PUTBACK;
11301             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11302             FREETMPS;
11303             LEAVE;
11304         }
11305     }
11306
11307     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11308
11309     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11310     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11311         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11312         SAVEFREESV(PL_compcv);
11313     }
11314
11315     return my_perl;
11316 }
11317
11318 #endif /* USE_ITHREADS */
11319
11320 /*
11321 =head1 Unicode Support
11322
11323 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11324
11325 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11326 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11327 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11328
11329 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11330 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11331 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11332 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11333
11334 The PV of the sv is returned.
11335
11336 =cut */
11337
11338 char *
11339 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11340 {
11341     dVAR;
11342     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11343         SV *uni;
11344         STRLEN len;
11345         const char *s;
11346         dSP;
11347         ENTER;
11348         SAVETMPS;
11349         save_re_context();
11350         PUSHMARK(sp);
11351         EXTEND(SP, 3);
11352         XPUSHs(encoding);
11353         XPUSHs(sv);
11354 /*
11355   NI-S 2002/07/09
11356   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11357   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11358   remove converted chars from source.
11359
11360   Both will default the value - let them.
11361
11362         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11363 */
11364         PUTBACK;
11365         call_method("decode", G_SCALAR);
11366         SPAGAIN;
11367         uni = POPs;
11368         PUTBACK;
11369         s = SvPV_const(uni, len);
11370         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11371             SvGROW(sv, len + 1);
11372             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11373             SvCUR_set(sv, len);
11374         }
11375         FREETMPS;
11376         LEAVE;
11377         SvUTF8_on(sv);
11378         return SvPVX(sv);
11379     }
11380     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11381 }
11382
11383 /*
11384 =for apidoc sv_cat_decode
11385
11386 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11387 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11388 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11389 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11390 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11391 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11392 to the last input position on the ssv.
11393
11394 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11395
11396 =cut */
11397
11398 bool
11399 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11400                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11401 {
11402     dVAR;
11403     bool ret = FALSE;
11404     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11405         SV *offsv;
11406         dSP;
11407         ENTER;
11408         SAVETMPS;
11409         save_re_context();
11410         PUSHMARK(sp);
11411         EXTEND(SP, 6);
11412         XPUSHs(encoding);
11413         XPUSHs(dsv);
11414         XPUSHs(ssv);
11415         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11416         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11417         PUTBACK;
11418         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11419         SPAGAIN;
11420         ret = SvTRUE(TOPs);
11421         *offset = SvIV(offsv);
11422         PUTBACK;
11423         FREETMPS;
11424         LEAVE;
11425     }
11426     else
11427         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11428     return ret;
11429
11430 }
11431
11432 /* ---------------------------------------------------------------------
11433  *
11434  * support functions for report_uninit()
11435  */
11436
11437 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11438  * for the undefined element that triggered the warning */
11439
11440 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11441
11442 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11443  * If so, return a mortal copy of the key. */
11444
11445 STATIC SV*
11446 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11447 {
11448     dVAR;
11449     register HE **array;
11450     I32 i;
11451
11452     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11453                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11454         return NULL;
11455
11456     array = HvARRAY(hv);
11457
11458     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11459         register HE *entry;
11460         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11461             if (HeVAL(entry) != val)
11462                 continue;
11463             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11464                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11465                 continue;
11466             if (!HeKEY(entry))
11467                 return NULL;
11468             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11469                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11470             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11471         }
11472     }
11473     return NULL;
11474 }
11475
11476 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11477  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11478
11479 STATIC I32
11480 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11481 {
11482     dVAR;
11483     SV** svp;
11484     I32 i;
11485     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11486                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11487         return -1;
11488
11489     svp = AvARRAY(av);
11490     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11491         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11492             return i;
11493     }
11494     return -1;
11495 }
11496
11497 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11498  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11499  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11500  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11501  */
11502
11503 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11504 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11505 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11506 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11507
11508 STATIC SV*
11509 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11510         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11511 {
11512
11513     SV * const name = sv_newmortal();
11514     if (gv) {
11515         char buffer[2];
11516         buffer[0] = gvtype;
11517         buffer[1] = 0;
11518
11519         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11520
11521         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11522
11523         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11524             buffer[0] = '^';
11525             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11526
11527             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11528                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11529             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11530         }
11531     }
11532     else {
11533         U32 unused;
11534         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11535         SV *sv;
11536         AV *av;
11537
11538         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11539             return NULL;
11540         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11541         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11542         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11543         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11544     }
11545
11546     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11547         SV * const sv = newSV(0);
11548         *SvPVX(name) = '$';
11549         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11550             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11551         SvREFCNT_dec(sv);
11552     }
11553     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11554         *SvPVX(name) = '$';
11555         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11556     }
11557     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11558         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11559
11560     return name;
11561 }
11562
11563
11564 /*
11565 =for apidoc find_uninit_var
11566
11567 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11568 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11569 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11570 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11571 warning, then following the direct child of the op may yield an
11572 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11573 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11574 the variable name if we get an exact match.
11575
11576 The name is returned as a mortal SV.
11577
11578 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11579 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11580
11581 =cut
11582 */
11583
11584 STATIC SV *
11585 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11586 {
11587     dVAR;
11588     SV *sv;
11589     AV *av;
11590     GV *gv;
11591     OP *o, *o2, *kid;
11592
11593     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11594                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11595         return NULL;
11596
11597     switch (obase->op_type) {
11598
11599     case OP_RV2AV:
11600     case OP_RV2HV:
11601     case OP_PADAV:
11602     case OP_PADHV:
11603       {
11604         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11605         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11606         I32 index = 0;
11607         SV *keysv = NULL;
11608         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11609
11610         if (pad) { /* @lex, %lex */
11611             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11612             gv = NULL;
11613         }
11614         else {
11615             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11616             /* @global, %global */
11617                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11618                 if (!gv)
11619                     break;
11620                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11621             }
11622             else /* @{expr}, %{expr} */
11623                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11624                                                     uninit_sv, match);
11625         }
11626
11627         /* attempt to find a match within the aggregate */
11628         if (hash) {
11629             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11630             if (keysv)
11631                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11632         }
11633         else {
11634             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11635             if (index >= 0)
11636                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11637         }
11638
11639         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11640             break;
11641
11642         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11643                                     keysv, index, subscript_type);
11644       }
11645
11646     case OP_PADSV:
11647         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11648             break;
11649         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11650                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11651
11652     case OP_GVSV:
11653         gv = cGVOPx_gv(obase);
11654         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11655             break;
11656         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11657
11658     case OP_AELEMFAST:
11659         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11660             if (match) {
11661                 SV **svp;
11662                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11663                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11664                     break;
11665                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11666                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11667                     break;
11668             }
11669             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11670                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11671         }
11672         else {
11673             gv = cGVOPx_gv(obase);
11674             if (!gv)
11675                 break;
11676             if (match) {
11677                 SV **svp;
11678                 av = GvAV(gv);
11679                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11680                     break;
11681                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11682                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11683                     break;
11684             }
11685             return varname(gv, '$', 0,
11686                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11687         }
11688         break;
11689
11690     case OP_EXISTS:
11691         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11692         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11693                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11694             break;
11695         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11696
11697     case OP_AELEM:
11698     case OP_HELEM:
11699         if (PL_op == obase)
11700             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11701             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11702
11703         gv = NULL;
11704         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11705         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11706
11707         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11708         sv = NULL;
11709         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11710             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11711         }
11712         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11713                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11714         {
11715             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11716             if (!gv)
11717                 break;
11718             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11719         }
11720         if (!sv)
11721             break;
11722
11723         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11724             /* index is constant */
11725             if (match) {
11726                 if (SvMAGICAL(sv))
11727                     break;
11728                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11729                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11730                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11731                         break;
11732                 }
11733                 else {
11734                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11735                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11736                         break;
11737                 }
11738             }
11739             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11740                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11741                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11742             else
11743                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11744                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11745         }
11746         else  {
11747             /* index is an expression;
11748              * attempt to find a match within the aggregate */
11749             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11750                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11751                 if (keysv)
11752                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11753                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11754             }
11755             else {
11756                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11757                 if (index >= 0)
11758                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11759                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11760             }
11761             if (match)
11762                 break;
11763             return varname(gv,
11764                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11765                 ? '@' : '%',
11766                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11767         }
11768         break;
11769
11770     case OP_AASSIGN:
11771         /* only examine RHS */
11772         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11773
11774     case OP_OPEN:
11775         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11776         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11777             o = o->op_sibling;
11778
11779         if (!o->op_sibling) {
11780             /* one-arg version of open is highly magical */
11781
11782             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11783                 gv = cGVOPx_gv(o);
11784                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11785                     break;
11786                 return varname(gv, '$', 0,
11787                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11788             }
11789             /* other possibilities not handled are:
11790              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11791              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11792              */
11793              break;
11794         }
11795         goto do_op;
11796
11797     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11798     case OP_TRANS:
11799     case OP_SUBST:
11800     case OP_MATCH:
11801         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11802             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11803                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11804                                  : DEFSV))
11805             {
11806                 sv = sv_newmortal();
11807                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11808                 return sv;
11809             }
11810         }
11811         goto do_op;
11812
11813     case OP_PRTF:
11814     case OP_PRINT:
11815         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11816         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11817         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11818             o = o->op_sibling->op_sibling;
11819         goto do_op2;
11820
11821
11822     case OP_RV2SV:
11823     case OP_CUSTOM:
11824     case OP_ENTERSUB:
11825         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11826         goto do_op;
11827
11828     case OP_SCHOMP:
11829     case OP_CHOMP:
11830         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11831             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11832         /*FALLTHROUGH*/
11833
11834     default:
11835     do_op:
11836         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11837             break;
11838         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11839         
11840     do_op2:
11841         if (!o)
11842             break;
11843
11844         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11845          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11846         o2 = NULL;
11847         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11848             if (kid &&
11849                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11850                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11851                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11852                 )
11853             )
11854                 continue;
11855             if (o2) { /* more than one found */
11856                 o2 = NULL;
11857                 break;
11858             }
11859             o2 = kid;
11860         }
11861         if (o2)
11862             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11863
11864         /* scan all args */
11865         while (o) {
11866             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11867             if (sv)
11868                 return sv;
11869             o = o->op_sibling;
11870         }
11871         break;
11872     }
11873     return NULL;
11874 }
11875
11876
11877 /*
11878 =for apidoc report_uninit
11879
11880 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11881
11882 =cut
11883 */
11884
11885 void
11886 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11887 {
11888     dVAR;
11889     if (PL_op) {
11890         SV* varname = NULL;
11891         if (uninit_sv) {
11892             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11893             if (varname)
11894                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11895         }
11896         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11897                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11898                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11899     }
11900     else
11901         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11902                     "", "", "");
11903 }
11904
11905 /*
11906  * Local variables:
11907  * c-indentation-style: bsd
11908  * c-basic-offset: 4
11909  * indent-tabs-mode: t
11910  * End:
11911  *
11912  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11913  */