5c4722d68493d776a788d6da2a295d7b8260f5a5
[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) {
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             (*mgp)->mg_len = -1;
5332         }
5333         assert(*mgp);
5334
5335         if ((*mgp)->mg_ptr)
5336             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5337         else {
5338             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5339             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5340         }
5341         assert(*cachep);
5342
5343         (*cachep)[i]   = offsetp;
5344         (*cachep)[i+1] = s - start;
5345         found = TRUE;
5346     }
5347
5348     return found;
5349 }
5350
5351 /*
5352  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5353  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5354  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5355  * S_utf8_mg_pos_init().
5356  *
5357  */
5358 STATIC bool
5359 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)
5360 {
5361     bool found = FALSE;
5362
5363     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5364         if (!*mgp)
5365             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5366         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5367             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5368             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5369             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5370                  found = TRUE;
5371             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5372                  STRLEN forw  = 0;
5373                  STRLEN backw = 0;
5374                  const U8* p = NULL;
5375
5376                  /* The assumption is that going backward is half
5377                   * the speed of going forward (that's where the
5378                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5379                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5380
5381                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5382                       forw  = uoff;
5383                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5384
5385                       if (forw < 2 * backw)
5386                            p = start;
5387                       else
5388                            p = start + (*cachep)[i+1];
5389                  }
5390                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5391                   * not for the substr length (i == 2). */
5392                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5393                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5394
5395                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5396                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5397                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5398
5399                            if (forw < 2 * backw)
5400                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5401                            else
5402                                 p = send;
5403                       }
5404
5405                       /* If the string is not long enough for uoff,
5406                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5407                  }
5408
5409                  if (p) {
5410                       if (forw < 2 * backw) {
5411                            while (forw--)
5412                                 p += UTF8SKIP(p);
5413                       }
5414                       else {
5415                            while (backw--) {
5416                                 p--;
5417                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5418                                      p--;
5419                            }
5420                       }
5421
5422                       /* Update the cache. */
5423                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5424                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5425
5426                       /* Drop the stale "length" cache */
5427                       if (i == 0) {
5428                           (*cachep)[2] = 0;
5429                           (*cachep)[3] = 0;
5430                       }
5431
5432                       found = TRUE;
5433                  }
5434             }
5435             if (found) {        /* Setup the return values. */
5436                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5437                  *sp = start + *offsetp;
5438                  if (*sp >= send) {
5439                       *sp = send;
5440                       *offsetp = send - start;
5441                  }
5442                  else if (*sp < start) {
5443                       *sp = start;
5444                       *offsetp = 0;
5445                  }
5446             }
5447         }
5448 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5449         if (found) {
5450              const U8 *s = start;
5451              I32 n = uoff;
5452
5453              while (n-- && s < send)
5454                   s += UTF8SKIP(s);
5455
5456              if (i == 0) {
5457                   assert(*offsetp == s - start);
5458                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5459                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5460              }
5461              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5462         }
5463 #endif
5464     }
5465
5466     return found;
5467 }
5468
5469 /*
5470 =for apidoc sv_pos_u2b
5471
5472 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5473 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5474 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5475 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5476 type coercion.
5477
5478 =cut
5479 */
5480
5481 /*
5482  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5483  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5484  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5485  *
5486  */
5487
5488 void
5489 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5490 {
5491     const U8 *start;
5492     STRLEN len;
5493
5494     if (!sv)
5495         return;
5496
5497     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5498     if (len) {
5499         STRLEN boffset = 0;
5500         STRLEN *cache = NULL;
5501         const U8 *s = start;
5502         I32 uoffset = *offsetp;
5503         const U8 * const send = s + len;
5504         MAGIC *mg = NULL;
5505         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5506
5507          if (!found && uoffset > 0) {
5508               while (s < send && uoffset--)
5509                    s += UTF8SKIP(s);
5510               if (s >= send)
5511                    s = send;
5512               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5513                   boffset = cache[1];
5514               *offsetp = s - start;
5515          }
5516          if (lenp) {
5517               found = FALSE;
5518               start = s;
5519               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5520                   *lenp -= boffset;
5521                   found = TRUE;
5522               }
5523               if (!found && *lenp > 0) {
5524                    I32 ulen = *lenp;
5525                    if (ulen > 0)
5526                         while (s < send && ulen--)
5527                              s += UTF8SKIP(s);
5528                    if (s >= send)
5529                         s = send;
5530                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5531               }
5532               *lenp = s - start;
5533          }
5534          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5535     }
5536     else {
5537          *offsetp = 0;
5538          if (lenp)
5539               *lenp = 0;
5540     }
5541
5542     return;
5543 }
5544
5545 /*
5546 =for apidoc sv_pos_b2u
5547
5548 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5549 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5550 Handles magic and type coercion.
5551
5552 =cut
5553 */
5554
5555 /*
5556  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5557  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5558  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5559  *
5560  */
5561
5562 void
5563 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5564 {
5565     const U8* s;
5566     STRLEN len;
5567
5568     if (!sv)
5569         return;
5570
5571     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5572     if ((I32)len < *offsetp)
5573         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5574     else {
5575         const U8* send = s + *offsetp;
5576         MAGIC* mg = NULL;
5577         STRLEN *cache = NULL;
5578
5579         len = 0;
5580
5581         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5582             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5583             if (mg && mg->mg_ptr) {
5584                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5585                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5586                     /* An exact match. */
5587                     *offsetp = cache[0];
5588
5589                     return;
5590                 }
5591                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5592                     /* We already know part of the way. */
5593                     len = cache[0];
5594                     s  += cache[1];
5595                     /* Let the below loop do the rest. */
5596                 }
5597                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5598                     /* We already know all of the way, now we may
5599                      * be able to walk back.  The same assumption
5600                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5601                      * walking backward is twice slower than
5602                      * walking forward. */
5603                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5604                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5605
5606                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5607                         const U8 *p = s + cache[1];
5608                         STRLEN ubackw = 0;
5609                         
5610                         cache[1] -= backw;
5611
5612                         while (backw--) {
5613                             p--;
5614                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5615                                 p--;
5616                                 backw--;
5617                             }
5618                             ubackw++;
5619                         }
5620
5621                         cache[0] -= ubackw;
5622                         *offsetp = cache[0];
5623
5624                         /* Drop the stale "length" cache */
5625                         cache[2] = 0;
5626                         cache[3] = 0;
5627
5628                         return;
5629                     }
5630                 }
5631             }
5632             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5633         }
5634
5635         while (s < send) {
5636             STRLEN n = 1;
5637
5638             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5639              * (unless a simple non-UTF character) */
5640             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5641                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5642             if (n > 0) {
5643                 s += n;
5644                 len++;
5645             }
5646             else
5647                 break;
5648         }
5649
5650         if (!SvREADONLY(sv)) {
5651             if (!mg) {
5652                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5653                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5654                 mg->mg_len = -1;
5655             }
5656             assert(mg);
5657
5658             if (!mg->mg_ptr) {
5659                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5660                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5661             }
5662             assert(cache);
5663
5664             cache[0] = len;
5665             cache[1] = *offsetp;
5666             /* Drop the stale "length" cache */
5667             cache[2] = 0;
5668             cache[3] = 0;
5669         }
5670
5671         *offsetp = len;
5672     }
5673     return;
5674 }
5675
5676 /*
5677 =for apidoc sv_eq
5678
5679 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5680 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5681 coerce its args to strings if necessary.
5682
5683 =cut
5684 */
5685
5686 I32
5687 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5688 {
5689     dVAR;
5690     const char *pv1;
5691     STRLEN cur1;
5692     const char *pv2;
5693     STRLEN cur2;
5694     I32  eq     = 0;
5695     char *tpv   = NULL;
5696     SV* svrecode = NULL;
5697
5698     if (!sv1) {
5699         pv1 = "";
5700         cur1 = 0;
5701     }
5702     else
5703         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5704
5705     if (!sv2){
5706         pv2 = "";
5707         cur2 = 0;
5708     }
5709     else
5710         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5711
5712     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5713         /* Differing utf8ness.
5714          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5715          if (PL_encoding) {
5716               if (SvUTF8(sv1)) {
5717                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5718                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5719                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5720               }
5721               else {
5722                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5723                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5724                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5725               }
5726               /* Now both are in UTF-8. */
5727               if (cur1 != cur2) {
5728                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5729                    return FALSE;
5730               }
5731          }
5732          else {
5733               bool is_utf8 = TRUE;
5734
5735               if (SvUTF8(sv1)) {
5736                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5737                     * if is equal it must be downgrade-able */
5738                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5739                                                      &cur1, &is_utf8);
5740                    if (pv != pv1)
5741                         pv1 = tpv = pv;
5742               }
5743               else {
5744                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5745                     * if is equal it must be downgrade-able */
5746                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5747                                                       &cur2, &is_utf8);
5748                    if (pv != pv2)
5749                         pv2 = tpv = pv;
5750               }
5751               if (is_utf8) {
5752                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5753                    assert (tpv == 0);
5754                    return FALSE;
5755               }
5756          }
5757     }
5758
5759     if (cur1 == cur2)
5760         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5761         
5762     SvREFCNT_dec(svrecode);
5763     if (tpv)
5764         Safefree(tpv);
5765
5766     return eq;
5767 }
5768
5769 /*
5770 =for apidoc sv_cmp
5771
5772 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5773 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5774 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5775 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5776
5777 =cut
5778 */
5779
5780 I32
5781 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5782 {
5783     dVAR;
5784     STRLEN cur1, cur2;
5785     const char *pv1, *pv2;
5786     char *tpv = NULL;
5787     I32  cmp;
5788     SV *svrecode = NULL;
5789
5790     if (!sv1) {
5791         pv1 = "";
5792         cur1 = 0;
5793     }
5794     else
5795         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5796
5797     if (!sv2) {
5798         pv2 = "";
5799         cur2 = 0;
5800     }
5801     else
5802         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5803
5804     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5805         /* Differing utf8ness.
5806          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5807         if (SvUTF8(sv1)) {
5808             if (PL_encoding) {
5809                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5810                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5811                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5812             }
5813             else {
5814                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5815             }
5816         }
5817         else {
5818             if (PL_encoding) {
5819                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5820                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5821                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5822             }
5823             else {
5824                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5825             }
5826         }
5827     }
5828
5829     if (!cur1) {
5830         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5831     } else if (!cur2) {
5832         cmp = 1;
5833     } else {
5834         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5835
5836         if (retval) {
5837             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5838         } else if (cur1 == cur2) {
5839             cmp = 0;
5840         } else {
5841             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5842         }
5843     }
5844
5845     SvREFCNT_dec(svrecode);
5846     if (tpv)
5847         Safefree(tpv);
5848
5849     return cmp;
5850 }
5851
5852 /*
5853 =for apidoc sv_cmp_locale
5854
5855 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5856 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5857 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5858
5859 =cut
5860 */
5861
5862 I32
5863 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5864 {
5865     dVAR;
5866 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5867
5868     char *pv1, *pv2;
5869     STRLEN len1, len2;
5870     I32 retval;
5871
5872     if (PL_collation_standard)
5873         goto raw_compare;
5874
5875     len1 = 0;
5876     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5877     len2 = 0;
5878     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5879
5880     if (!pv1 || !len1) {
5881         if (pv2 && len2)
5882             return -1;
5883         else
5884             goto raw_compare;
5885     }
5886     else {
5887         if (!pv2 || !len2)
5888             return 1;
5889     }
5890
5891     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5892
5893     if (retval)
5894         return retval < 0 ? -1 : 1;
5895
5896     /*
5897      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5898      * that there are no differences -- some locales exclude some
5899      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5900      * we use the raw string as a tiebreaker.
5901      */
5902
5903   raw_compare:
5904     /*FALLTHROUGH*/
5905
5906 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5907
5908     return sv_cmp(sv1, sv2);
5909 }
5910
5911
5912 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5913
5914 /*
5915 =for apidoc sv_collxfrm
5916
5917 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5918
5919 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5920 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5921 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5922 settings.
5923
5924 =cut
5925 */
5926
5927 char *
5928 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5929 {
5930     dVAR;
5931     MAGIC *mg;
5932
5933     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5934     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5935         const char *s;
5936         char *xf;
5937         STRLEN len, xlen;
5938
5939         if (mg)
5940             Safefree(mg->mg_ptr);
5941         s = SvPV_const(sv, len);
5942         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5943             if (SvREADONLY(sv)) {
5944                 SAVEFREEPV(xf);
5945                 *nxp = xlen;
5946                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5947             }
5948             if (! mg) {
5949 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5950                 if (SvIsCOW(sv))
5951                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
5952 #endif
5953                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
5954                                  0, 0);
5955                 assert(mg);
5956             }
5957             mg->mg_ptr = xf;
5958             mg->mg_len = xlen;
5959         }
5960         else {
5961             if (mg) {
5962                 mg->mg_ptr = NULL;
5963                 mg->mg_len = -1;
5964             }
5965         }
5966     }
5967     if (mg && mg->mg_ptr) {
5968         *nxp = mg->mg_len;
5969         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5970     }
5971     else {
5972         *nxp = 0;
5973         return NULL;
5974     }
5975 }
5976
5977 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5978
5979 /*
5980 =for apidoc sv_gets
5981
5982 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5983 appending to the currently-stored string.
5984
5985 =cut
5986 */
5987
5988 char *
5989 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5990 {
5991     dVAR;
5992     const char *rsptr;
5993     STRLEN rslen;
5994     register STDCHAR rslast;
5995     register STDCHAR *bp;
5996     register I32 cnt;
5997     I32 i = 0;
5998     I32 rspara = 0;
5999     I32 recsize;
6000
6001     if (SvTHINKFIRST(sv))
6002         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6003     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6004        from <>.
6005        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6006        is faster than copy on write.
6007        Swings and roundabouts.  */
6008     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6009
6010     SvSCREAM_off(sv);
6011
6012     if (append) {
6013         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6014             if (!SvUTF8(sv)) {
6015                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6016                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6017             }
6018         } else if (SvUTF8(sv)) {
6019             SV * const tsv = newSV(0);
6020             sv_gets(tsv, fp, 0);
6021             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6022             SvCUR_set(sv,append);
6023             sv_catsv(sv,tsv);
6024             sv_free(tsv);
6025             goto return_string_or_null;
6026         }
6027     }
6028
6029     SvPOK_only(sv);
6030     if (PerlIO_isutf8(fp))
6031         SvUTF8_on(sv);
6032
6033     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6034         /* we always read code in line mode */
6035         rsptr = "\n";
6036         rslen = 1;
6037     }
6038     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6039         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6040            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6041            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6042            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6043          */
6044         Stat_t st;
6045         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6046             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6047             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6048                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6049             }
6050         }
6051         rsptr = NULL;
6052         rslen = 0;
6053     }
6054     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6055       I32 bytesread;
6056       char *buffer;
6057
6058       /* Grab the size of the record we're getting */
6059       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6060       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6061       /* Go yank in */
6062 #ifdef VMS
6063       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6064       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6065       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6066          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6067        */
6068       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6069 #else
6070       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6071 #endif
6072       if (bytesread < 0)
6073           bytesread = 0;
6074       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6075       buffer[bytesread] = '\0';
6076       goto return_string_or_null;
6077     }
6078     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6079         rsptr = "\n\n";
6080         rslen = 2;
6081         rspara = 1;
6082     }
6083     else {
6084         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6085         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6086             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6087         }
6088         else {
6089             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6090                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6091                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6092                 }
6093             }
6094             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6095         }
6096     }
6097
6098     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6099
6100     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6101         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6102             if (PerlIO_eof(fp))
6103                 return 0;
6104             i = PerlIO_getc(fp);
6105             if (i != '\n') {
6106                 if (i == -1)
6107                     return 0;
6108                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6109                 break;
6110             }
6111         } while (i != EOF);
6112     }
6113
6114     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6115
6116     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6117        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6118        enough here - and may even be a macro allowing compile
6119        time optimization.
6120      */
6121
6122     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6123
6124     /*
6125      * We're going to steal some values from the stdio struct
6126      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6127      */
6128     register STDCHAR *ptr;
6129     STRLEN bpx;
6130     I32 shortbuffered;
6131
6132 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6133     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6134      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6135      */
6136     i = PerlIO_getc(fp);
6137     if (i == EOF) return 0;
6138     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6139     (*fp)->_cnt++;
6140 #endif
6141
6142     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6143
6144     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6145     /* make sure we have the room */
6146     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6147         /* Not room for all of it
6148            if we are looking for a separator and room for some
6149          */
6150         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6151             /* just process what we have room for */
6152             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6153             cnt -= shortbuffered;
6154         }
6155         else {
6156             shortbuffered = 0;
6157             /* remember that cnt can be negative */
6158             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6159         }
6160     }
6161     else
6162         shortbuffered = 0;
6163     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6164     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6165     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6166         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6167     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6168         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6169                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6170                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6171     for (;;) {
6172       screamer:
6173         if (cnt > 0) {
6174             if (rslen) {
6175                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6176                     cnt--;
6177                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6178                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6179                 }
6180             }
6181             else {
6182                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6183                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6184                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6185                 cnt = 0;
6186             }
6187         }
6188         
6189         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6190             cnt = shortbuffered;
6191             shortbuffered = 0;
6192             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6193             SvCUR_set(sv, bpx);
6194             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6195             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6196             continue;
6197         }
6198
6199         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6200                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6201                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6202         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6203 #if 0
6204         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6205             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6206             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6207             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6208 #endif
6209         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6210            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6211            another abstraction.  */
6212         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6213 #if 0
6214         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6215             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6216             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6217             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6218 #endif
6219         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6220         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6221         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6222             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6223
6224         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6225             goto thats_really_all_folks;
6226
6227         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6228         SvCUR_set(sv, bpx);
6229         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6230         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6231
6232         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6233
6234         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6235             goto thats_all_folks;
6236     }
6237
6238 thats_all_folks:
6239     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6240           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6241         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6242 thats_really_all_folks:
6243     if (shortbuffered)
6244         cnt += shortbuffered;
6245         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6246             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6247     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6248     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6249         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6250         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6251         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6252     *bp = '\0';
6253     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6254     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6255         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6256         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6257     }
6258    else
6259     {
6260        /*The big, slow, and stupid way. */
6261 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6262         STDCHAR *buf = NULL;
6263         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6264         assert(buf);
6265 #else
6266         STDCHAR buf[8192];
6267 #endif
6268
6269 screamer2:
6270         if (rslen) {
6271             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6272             bp = buf;
6273             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6274                 ; /* keep reading */
6275             cnt = bp - buf;
6276         }
6277         else {
6278             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6279             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6280              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6281              */
6282             if (cnt > 0)
6283                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6284             else
6285                  i = EOF;
6286         }
6287
6288         if (cnt < 0)
6289             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6290         if (append)
6291              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6292         else
6293              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6294
6295         if (i != EOF &&                 /* joy */
6296             (!rslen ||
6297              SvCUR(sv) < rslen ||
6298              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6299         {
6300             append = -1;
6301             /*
6302              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6303              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6304              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6305              * again, the EOF condition will disappear.
6306              *
6307              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6308              * that prevents unnecessary calls to feof().
6309              *
6310              * - jik 9/25/96
6311              */
6312             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6313                 goto screamer2;
6314         }
6315
6316 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6317         Safefree(buf);
6318 #endif
6319     }
6320
6321     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6322         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6323             i = PerlIO_getc(fp);
6324             if (i != '\n') {
6325                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6326                 break;
6327             }
6328         }
6329     }
6330
6331 return_string_or_null:
6332     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6333 }
6334
6335 /*
6336 =for apidoc sv_inc
6337
6338 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6339 if necessary. Handles 'get' magic.
6340
6341 =cut
6342 */
6343
6344 void
6345 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6346 {
6347     dVAR;
6348     register char *d;
6349     int flags;
6350
6351     if (!sv)
6352         return;
6353     SvGETMAGIC(sv);
6354     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6355         if (SvIsCOW(sv))
6356             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6357         if (SvREADONLY(sv)) {
6358             if (IN_PERL_RUNTIME)
6359                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6360         }
6361         if (SvROK(sv)) {
6362             IV i;
6363             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6364                 return;
6365             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6366             sv_unref(sv);
6367             sv_setiv(sv, i);
6368         }
6369     }
6370     flags = SvFLAGS(sv);
6371     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6372         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6373            integer, so test it to see. */
6374         (void) SvIV(sv);
6375         flags = SvFLAGS(sv);
6376     }
6377     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6378         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6379 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6380       oops_its_int:
6381 #endif
6382         if (SvIsUV(sv)) {
6383             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6384                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6385             else
6386                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6387                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6388         } else {
6389             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6390                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6391             else {
6392                 (void)SvIOK_only(sv);
6393                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6394             }   
6395         }
6396         return;
6397     }
6398     if (flags & SVp_NOK) {
6399         (void)SvNOK_only(sv);
6400         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6401         return;
6402     }
6403
6404     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6405         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6406             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6407         (void)SvIOK_only(sv);
6408         SvIV_set(sv, 1);
6409         return;
6410     }
6411     d = SvPVX(sv);
6412     while (isALPHA(*d)) d++;
6413     while (isDIGIT(*d)) d++;
6414     if (*d) {
6415 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6416         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6417            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6418            the conversion if possible, and silently.  */
6419         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6420         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6421             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6422                9.22337203685478e+18 is an integer.
6423                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6424                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6425                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6426                or we go insane. */
6427         
6428             (void) sv_2iv(sv);
6429             if (SvIOK(sv))
6430                 goto oops_its_int;
6431
6432             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6433             if (flags & SVp_NOK) {
6434                 (void)SvNOK_only(sv);
6435                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6436                 return;
6437             }
6438             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6439                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6440                Fall through. */
6441 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6442             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",
6443                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6444 #else
6445             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6446                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6447 #endif
6448         }
6449 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6450         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6451         return;
6452     }
6453     d--;
6454     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6455         if (isDIGIT(*d)) {
6456             if (++*d <= '9')
6457                 return;
6458             *(d--) = '0';
6459         }
6460         else {
6461 #ifdef EBCDIC
6462             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6463              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6464              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6465              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6466              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6467              */
6468             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6469                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6470                 return;
6471             }
6472             *(d--) -= 'z' - 'a';
6473 #else
6474             ++*d;
6475             if (isALPHA(*d))
6476                 return;
6477             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6478 #endif
6479         }
6480     }
6481     /* oh,oh, the number grew */
6482     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6483     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6484     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6485         *d = d[-1];
6486     if (isDIGIT(d[1]))
6487         *d = '1';
6488     else
6489         *d = d[1];
6490 }
6491
6492 /*
6493 =for apidoc sv_dec
6494
6495 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6496 if necessary. Handles 'get' magic.
6497
6498 =cut
6499 */
6500
6501 void
6502 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6503 {
6504     dVAR;
6505     int flags;
6506
6507     if (!sv)
6508         return;
6509     SvGETMAGIC(sv);
6510     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6511         if (SvIsCOW(sv))
6512             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6513         if (SvREADONLY(sv)) {
6514             if (IN_PERL_RUNTIME)
6515                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6516         }
6517         if (SvROK(sv)) {
6518             IV i;
6519             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6520                 return;
6521             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6522             sv_unref(sv);
6523             sv_setiv(sv, i);
6524         }
6525     }
6526     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6527        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6528     flags = SvFLAGS(sv);
6529     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6530         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6531 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6532       oops_its_int:
6533 #endif
6534         if (SvIsUV(sv)) {
6535             if (SvUVX(sv) == 0) {
6536                 (void)SvIOK_only(sv);
6537                 SvIV_set(sv, -1);
6538             }
6539             else {
6540                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6541                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6542             }   
6543         } else {
6544             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6545                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6546             else {
6547                 (void)SvIOK_only(sv);
6548                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6549             }   
6550         }
6551         return;
6552     }
6553     if (flags & SVp_NOK) {
6554         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6555         (void)SvNOK_only(sv);
6556         return;
6557     }
6558     if (!(flags & SVp_POK)) {
6559         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6560             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6561         SvIV_set(sv, -1);
6562         (void)SvIOK_only(sv);
6563         return;
6564     }
6565 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6566     {
6567         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6568         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6569             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6570                9.22337203685478e+18 is an integer.
6571                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6572                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6573                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6574                or we go insane. */
6575         
6576             (void) sv_2iv(sv);
6577             if (SvIOK(sv))
6578                 goto oops_its_int;
6579
6580             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6581             if (flags & SVp_NOK) {
6582                 (void)SvNOK_only(sv);
6583                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6584                 return;
6585             }
6586             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6587                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6588                Fall through. */
6589 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6590             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",
6591                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6592 #else
6593             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6594                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6595 #endif
6596         }
6597     }
6598 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6599     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6600 }
6601
6602 /*
6603 =for apidoc sv_mortalcopy
6604
6605 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6606 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6607 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6608 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6609
6610 =cut
6611 */
6612
6613 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6614  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6615  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6616  * permanent location. */
6617
6618 SV *
6619 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6620 {
6621     dVAR;
6622     register SV *sv;
6623
6624     new_SV(sv);
6625     sv_setsv(sv,oldstr);
6626     EXTEND_MORTAL(1);
6627     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6628     SvTEMP_on(sv);
6629     return sv;
6630 }
6631
6632 /*
6633 =for apidoc sv_newmortal
6634
6635 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6636 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6637 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6638 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6639
6640 =cut
6641 */
6642
6643 SV *
6644 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6645 {
6646     dVAR;
6647     register SV *sv;
6648
6649     new_SV(sv);
6650     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6651     EXTEND_MORTAL(1);
6652     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6653     return sv;
6654 }
6655
6656 /*
6657 =for apidoc sv_2mortal
6658
6659 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6660 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6661 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6662 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6663 and C<sv_mortalcopy>.
6664
6665 =cut
6666 */
6667
6668 SV *
6669 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6670 {
6671     dVAR;
6672     if (!sv)
6673         return NULL;
6674     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6675         return sv;
6676     EXTEND_MORTAL(1);
6677     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6678     SvTEMP_on(sv);
6679     return sv;
6680 }
6681
6682 /*
6683 =for apidoc newSVpv
6684
6685 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6686 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6687 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6688
6689 =cut
6690 */
6691
6692 SV *
6693 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6694 {
6695     dVAR;
6696     register SV *sv;
6697
6698     new_SV(sv);
6699     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6700     return sv;
6701 }
6702
6703 /*
6704 =for apidoc newSVpvn
6705
6706 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6707 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6708 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6709 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6710
6711 =cut
6712 */
6713
6714 SV *
6715 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6716 {
6717     dVAR;
6718     register SV *sv;
6719
6720     new_SV(sv);
6721     sv_setpvn(sv,s,len);
6722     return sv;
6723 }
6724
6725
6726 /*
6727 =for apidoc newSVhek
6728
6729 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6730 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6731 SV if the hek is NULL.
6732
6733 =cut
6734 */
6735
6736 SV *
6737 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6738 {
6739     dVAR;
6740     if (!hek) {
6741         SV *sv;
6742
6743         new_SV(sv);
6744         return sv;
6745     }
6746
6747     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6748         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6749     } else {
6750         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6751         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6752             /* Trouble :-)
6753                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6754             */
6755             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6756             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6757             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6758
6759             SvUTF8_on (sv);
6760             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6761             return sv;
6762         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6763             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6764                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6765                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6766                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6767                into an hv routine with a regular hash  */
6768
6769             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6770             if (HEK_UTF8(hek))
6771                 SvUTF8_on (sv);
6772             return sv;
6773         }
6774         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6775         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6776                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6777                               HEK_HASH(hek));
6778     }
6779 }
6780
6781 /*
6782 =for apidoc newSVpvn_share
6783
6784 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6785 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6786 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6787 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6788 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6789 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6790 hash lookup will avoid string compare.
6791
6792 =cut
6793 */
6794
6795 SV *
6796 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6797 {
6798     dVAR;
6799     register SV *sv;
6800     bool is_utf8 = FALSE;
6801     if (len < 0) {
6802         STRLEN tmplen = -len;
6803         is_utf8 = TRUE;
6804         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6805         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6806         len = tmplen;
6807     }
6808     if (!hash)
6809         PERL_HASH(hash, src, len);
6810     new_SV(sv);
6811     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6812     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6813     SvCUR_set(sv, len);
6814     SvLEN_set(sv, 0);
6815     SvREADONLY_on(sv);
6816     SvFAKE_on(sv);
6817     SvPOK_on(sv);
6818     if (is_utf8)
6819         SvUTF8_on(sv);
6820     return sv;
6821 }
6822
6823
6824 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6825
6826 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6827  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6828  * Don't access this version directly.
6829  */
6830
6831 SV *
6832 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6833 {
6834     dTHX;
6835     register SV *sv;
6836     va_list args;
6837     va_start(args, pat);
6838     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6839     va_end(args);
6840     return sv;
6841 }
6842 #endif
6843
6844 /*
6845 =for apidoc newSVpvf
6846
6847 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6848 C<sprintf>.
6849
6850 =cut
6851 */
6852
6853 SV *
6854 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6855 {
6856     register SV *sv;
6857     va_list args;
6858     va_start(args, pat);
6859     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6860     va_end(args);
6861     return sv;
6862 }
6863
6864 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6865
6866 SV *
6867 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6868 {
6869     dVAR;
6870     register SV *sv;
6871     new_SV(sv);
6872     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6873     return sv;
6874 }
6875
6876 /*
6877 =for apidoc newSVnv
6878
6879 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6880 The reference count for the SV is set to 1.
6881
6882 =cut
6883 */
6884
6885 SV *
6886 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6887 {
6888     dVAR;
6889     register SV *sv;
6890
6891     new_SV(sv);
6892     sv_setnv(sv,n);
6893     return sv;
6894 }
6895
6896 /*
6897 =for apidoc newSViv
6898
6899 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6900 SV is set to 1.
6901
6902 =cut
6903 */
6904
6905 SV *
6906 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6907 {
6908     dVAR;
6909     register SV *sv;
6910
6911     new_SV(sv);
6912     sv_setiv(sv,i);
6913     return sv;
6914 }
6915
6916 /*
6917 =for apidoc newSVuv
6918
6919 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6920 The reference count for the SV is set to 1.
6921
6922 =cut
6923 */
6924
6925 SV *
6926 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6927 {
6928     dVAR;
6929     register SV *sv;
6930
6931     new_SV(sv);
6932     sv_setuv(sv,u);
6933     return sv;
6934 }
6935
6936 /*
6937 =for apidoc newRV_noinc
6938
6939 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6940 SV is B<not> incremented.
6941
6942 =cut
6943 */
6944
6945 SV *
6946 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6947 {
6948     dVAR;
6949     register SV *sv;
6950
6951     new_SV(sv);
6952     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6953     SvTEMP_off(tmpRef);
6954     SvRV_set(sv, tmpRef);
6955     SvROK_on(sv);
6956     return sv;
6957 }
6958
6959 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6960  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6961  */
6962
6963 SV *
6964 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
6965 {
6966     dVAR;
6967     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
6968 }
6969
6970 /*
6971 =for apidoc newSVsv
6972
6973 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6974 (Uses C<sv_setsv>).
6975
6976 =cut
6977 */
6978
6979 SV *
6980 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6981 {
6982     dVAR;
6983     register SV *sv;
6984
6985     if (!old)
6986         return NULL;
6987     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6988         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6989             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6990         return NULL;
6991     }
6992     new_SV(sv);
6993     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6994        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6995        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6996     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6997     return sv;
6998 }
6999
7000 /*
7001 =for apidoc sv_reset
7002
7003 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7004 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7005
7006 =cut
7007 */
7008
7009 void
7010 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7011 {
7012     dVAR;
7013     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7014
7015     if (!stash)
7016         return;
7017
7018     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7019         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7020         if (mg) {
7021             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7022             while (pm) {
7023                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7024                 pm = pm->op_pmnext;
7025             }
7026         }
7027         return;
7028     }
7029
7030     /* reset variables */
7031
7032     if (!HvARRAY(stash))
7033         return;
7034
7035     Zero(todo, 256, char);
7036     while (*s) {
7037         I32 max;
7038         I32 i = (unsigned char)*s;
7039         if (s[1] == '-') {
7040             s += 2;
7041         }
7042         max = (unsigned char)*s++;
7043         for ( ; i <= max; i++) {
7044             todo[i] = 1;
7045         }
7046         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7047             HE *entry;
7048             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7049                  entry;
7050                  entry = HeNEXT(entry))
7051             {
7052                 register GV *gv;
7053                 register SV *sv;
7054
7055                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7056                     continue;
7057                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7058                 sv = GvSV(gv);
7059                 if (sv) {
7060                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7061                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7062                             sv_unref(sv);
7063                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7064                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7065                         continue;
7066                     }
7067                     SvOK_off(sv);
7068                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7069                         SvCUR_set(sv, 0);
7070                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7071                             *SvPVX(sv) = '\0';
7072                         SvTAINT(sv);
7073                     }
7074                 }
7075                 if (GvAV(gv)) {
7076                     av_clear(GvAV(gv));
7077                 }
7078                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7079 #if defined(VMS)
7080                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7081 #else /* ! VMS */
7082                     hv_clear(GvHV(gv));
7083 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7084                     if (gv == PL_envgv)
7085                         my_clearenv();
7086 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7087 #endif /* VMS */
7088                 }
7089             }
7090         }
7091     }
7092 }
7093
7094 /*
7095 =for apidoc sv_2io
7096
7097 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7098 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7099 named after the PV if we're a string.
7100
7101 =cut
7102 */
7103
7104 IO*
7105 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7106 {
7107     IO* io;
7108     GV* gv;
7109
7110     switch (SvTYPE(sv)) {
7111     case SVt_PVIO:
7112         io = (IO*)sv;
7113         break;
7114     case SVt_PVGV:
7115         gv = (GV*)sv;
7116         io = GvIO(gv);
7117         if (!io)
7118             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7119         break;
7120     default:
7121         if (!SvOK(sv))
7122             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7123         if (SvROK(sv))
7124             return sv_2io(SvRV(sv));
7125         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7126         if (gv)
7127             io = GvIO(gv);
7128         else
7129             io = 0;
7130         if (!io)
7131             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7132         break;
7133     }
7134     return io;
7135 }
7136
7137 /*
7138 =for apidoc sv_2cv
7139
7140 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7141 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7142 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7143
7144 =cut
7145 */
7146
7147 CV *
7148 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7149 {
7150     dVAR;
7151     GV *gv = NULL;
7152     CV *cv = NULL;
7153
7154     if (!sv) {
7155         *st = NULL;
7156         *gvp = NULL;
7157         return NULL;
7158     }
7159     switch (SvTYPE(sv)) {
7160     case SVt_PVCV:
7161         *st = CvSTASH(sv);
7162         *gvp = NULL;
7163         return (CV*)sv;
7164     case SVt_PVHV:
7165     case SVt_PVAV:
7166         *st = NULL;
7167         *gvp = NULL;
7168         return NULL;
7169     case SVt_PVGV:
7170         gv = (GV*)sv;
7171         *gvp = gv;
7172         *st = GvESTASH(gv);
7173         goto fix_gv;
7174
7175     default:
7176         SvGETMAGIC(sv);
7177         if (SvROK(sv)) {
7178             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7179             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7180
7181             sv = SvRV(sv);
7182             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7183                 cv = (CV*)sv;
7184                 *gvp = NULL;
7185                 *st = CvSTASH(cv);
7186                 return cv;
7187             }
7188             else if(isGV(sv))
7189                 gv = (GV*)sv;
7190             else
7191                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7192         }
7193         else if (isGV(sv))
7194             gv = (GV*)sv;
7195         else
7196             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7197         *gvp = gv;
7198         if (!gv) {
7199             *st = NULL;
7200             return NULL;
7201         }
7202         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7203         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7204             *st = NULL;
7205             return NULL;
7206         }
7207         *st = GvESTASH(gv);
7208     fix_gv:
7209         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7210             SV *tmpsv;
7211             ENTER;
7212             tmpsv = newSV(0);
7213             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7214             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7215              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7216              * declaration! */
7217             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7218                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7219                    NULL, NULL);
7220             LEAVE;
7221             if (!GvCVu(gv))
7222                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7223                            sv);
7224         }
7225         return GvCVu(gv);
7226     }
7227 }
7228
7229 /*
7230 =for apidoc sv_true
7231
7232 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7233 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7234 instead use an in-line version.
7235
7236 =cut
7237 */
7238
7239 I32
7240 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7241 {
7242     if (!sv)
7243         return 0;
7244     if (SvPOK(sv)) {
7245         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7246         if (tXpv &&
7247                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7248                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7249             return 1;
7250         else
7251             return 0;
7252     }
7253     else {
7254         if (SvIOK(sv))
7255             return SvIVX(sv) != 0;
7256         else {
7257             if (SvNOK(sv))
7258                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7259             else
7260                 return sv_2bool(sv);
7261         }
7262     }
7263 }
7264
7265 /*
7266 =for apidoc sv_pvn_force
7267
7268 Get a sensible string out of the SV somehow.
7269 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7270 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7271
7272 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7273
7274 Get a sensible string out of the SV somehow.
7275 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7276 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7277 implemented in terms of this function.
7278 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7279 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7280
7281 =cut
7282 */
7283
7284 char *
7285 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7286 {
7287     dVAR;
7288     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7289         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7290
7291     if (SvPOK(sv)) {
7292         if (lp)
7293             *lp = SvCUR(sv);
7294     }
7295     else {
7296         char *s;
7297         STRLEN len;
7298  
7299         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7300             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7301             if (PL_op)
7302                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7303                            ref, OP_NAME(PL_op));
7304             else
7305                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7306         }
7307         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7308             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7309                 OP_NAME(PL_op));
7310         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7311         if (lp)
7312             *lp = len;
7313
7314         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7315             if (SvROK(sv))
7316                 sv_unref(sv);
7317             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7318             SvGROW(sv, len + 1);
7319             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7320             SvCUR_set(sv, len);
7321             *SvEND(sv) = '\0';
7322         }
7323         if (!SvPOK(sv)) {
7324             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7325             SvTAINT(sv);
7326             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7327                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7328         }
7329     }
7330     return SvPVX_mutable(sv);
7331 }
7332
7333 /*
7334 =for apidoc sv_pvbyten_force
7335
7336 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7337
7338 =cut
7339 */
7340
7341 char *
7342 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7343 {
7344     sv_pvn_force(sv,lp);
7345     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7346     *lp = SvCUR(sv);
7347     return SvPVX(sv);
7348 }
7349
7350 /*
7351 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7352
7353 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7354
7355 =cut
7356 */
7357
7358 char *
7359 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7360 {
7361     sv_pvn_force(sv,lp);
7362     sv_utf8_upgrade(sv);
7363     *lp = SvCUR(sv);
7364     return SvPVX(sv);
7365 }
7366
7367 /*
7368 =for apidoc sv_reftype
7369
7370 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7371
7372 =cut
7373 */
7374
7375 char *
7376 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7377 {
7378     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7379        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7380     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7381         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7382         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7383     }
7384     else {
7385         switch (SvTYPE(sv)) {
7386         case SVt_NULL:
7387         case SVt_IV:
7388         case SVt_NV:
7389         case SVt_RV:
7390         case SVt_PV:
7391         case SVt_PVIV:
7392         case SVt_PVNV:
7393         case SVt_PVMG:
7394         case SVt_PVBM:
7395                                 if (SvVOK(sv))
7396                                     return "VSTRING";
7397                                 if (SvROK(sv))
7398                                     return "REF";
7399                                 else
7400                                     return "SCALAR";
7401
7402         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7403                                 /* tied lvalues should appear to be
7404                                  * scalars for backwards compatitbility */
7405                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7406                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7407         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7408         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7409         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7410         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7411         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7412         case SVt_PVIO:          return "IO";
7413         default:                return "UNKNOWN";
7414         }
7415     }
7416 }
7417
7418 /*
7419 =for apidoc sv_isobject
7420
7421 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7422 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7423 will return false.
7424
7425 =cut
7426 */
7427
7428 int
7429 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7430 {
7431     if (!sv)
7432         return 0;
7433     SvGETMAGIC(sv);
7434     if (!SvROK(sv))
7435         return 0;
7436     sv = (SV*)SvRV(sv);
7437     if (!SvOBJECT(sv))
7438         return 0;
7439     return 1;
7440 }
7441
7442 /*
7443 =for apidoc sv_isa
7444
7445 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7446 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7447 an inheritance relationship.
7448
7449 =cut
7450 */
7451
7452 int
7453 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7454 {
7455     const char *hvname;
7456     if (!sv)
7457         return 0;
7458     SvGETMAGIC(sv);
7459     if (!SvROK(sv))
7460         return 0;
7461     sv = (SV*)SvRV(sv);
7462     if (!SvOBJECT(sv))
7463         return 0;
7464     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7465     if (!hvname)
7466         return 0;
7467
7468     return strEQ(hvname, name);
7469 }
7470
7471 /*
7472 =for apidoc newSVrv
7473
7474 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7475 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7476 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7477 reference count is 1.
7478
7479 =cut
7480 */
7481
7482 SV*
7483 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7484 {
7485     dVAR;
7486     SV *sv;
7487
7488     new_SV(sv);
7489
7490     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7491     SvAMAGIC_off(rv);
7492
7493     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7494         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7495         SvREFCNT(rv) = 0;
7496         sv_clear(rv);
7497         SvFLAGS(rv) = 0;
7498         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7499     }
7500
7501     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7502         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7503     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7504         SvPV_free(rv);
7505         SvCUR_set(rv, 0);
7506         SvLEN_set(rv, 0);
7507     }
7508
7509     SvOK_off(rv);
7510     SvRV_set(rv, sv);
7511     SvROK_on(rv);
7512
7513     if (classname) {
7514         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7515         (void)sv_bless(rv, stash);
7516     }
7517     return sv;
7518 }
7519
7520 /*
7521 =for apidoc sv_setref_pv
7522
7523 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7524 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7525 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7526 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7527 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7528 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7529
7530 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7531 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7532
7533 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7534
7535 =cut
7536 */
7537
7538 SV*
7539 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7540 {
7541     dVAR;
7542     if (!pv) {
7543         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7544         SvSETMAGIC(rv);
7545     }
7546     else
7547         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7548     return rv;
7549 }
7550
7551 /*
7552 =for apidoc sv_setref_iv
7553
7554 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7555 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7556 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7557 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7558 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7559
7560 =cut
7561 */
7562
7563 SV*
7564 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7565 {
7566     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7567     return rv;
7568 }
7569
7570 /*
7571 =for apidoc sv_setref_uv
7572
7573 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7574 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7575 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7576 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7577 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7578
7579 =cut
7580 */
7581
7582 SV*
7583 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7584 {
7585     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7586     return rv;
7587 }
7588
7589 /*
7590 =for apidoc sv_setref_nv
7591
7592 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7593 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7594 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7595 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7596 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7597
7598 =cut
7599 */
7600
7601 SV*
7602 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7603 {
7604     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7605     return rv;
7606 }
7607
7608 /*
7609 =for apidoc sv_setref_pvn
7610
7611 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7612 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7613 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7614 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7615 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7616 of 1, and the RV will be returned.
7617
7618 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7619
7620 =cut
7621 */
7622
7623 SV*
7624 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7625 {
7626     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7627     return rv;
7628 }
7629
7630 /*
7631 =for apidoc sv_bless
7632
7633 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7634 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7635 of the SV is unaffected.
7636
7637 =cut
7638 */
7639
7640 SV*
7641 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7642 {
7643     dVAR;
7644     SV *tmpRef;
7645     if (!SvROK(sv))
7646         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7647     tmpRef = SvRV(sv);
7648     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7649         if (SvREADONLY(tmpRef))
7650             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7651         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7652             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7653                 --PL_sv_objcount;
7654             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7655         }
7656     }
7657     SvOBJECT_on(tmpRef);
7658     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7659         ++PL_sv_objcount;
7660     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7661     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7662
7663     if (Gv_AMG(stash))
7664         SvAMAGIC_on(sv);
7665     else
7666         SvAMAGIC_off(sv);
7667
7668     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7669         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7670             mg_set(tmpRef);
7671
7672
7673
7674     return sv;
7675 }
7676
7677 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7678  */
7679
7680 STATIC void
7681 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7682 {
7683     dVAR;
7684     void *xpvmg;
7685     SV * const temp = sv_newmortal();
7686
7687     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7688     SvFAKE_off(sv);
7689     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7690
7691     if (GvGP(sv)) {
7692         gp_free((GV*)sv);
7693     }
7694     if (GvSTASH(sv)) {
7695         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7696         GvSTASH(sv) = NULL;
7697     }
7698     GvMULTI_off(sv);
7699     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7700         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7701     }
7702     SvSCREAM_off(sv);
7703
7704     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7705     xpvmg = new_XPVMG();
7706     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7707     del_XPVGV(SvANY(sv));
7708     SvANY(sv) = xpvmg;
7709
7710     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7711     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7712
7713     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7714        set operation as merely an internal storage change.  */
7715     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7716 }
7717
7718 /*
7719 =for apidoc sv_unref_flags
7720
7721 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7722 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7723 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7724 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7725 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7726 different from one or the reference being a readonly SV).
7727 See C<SvROK_off>.
7728
7729 =cut
7730 */
7731
7732 void
7733 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7734 {
7735     SV* const target = SvRV(ref);
7736
7737     if (SvWEAKREF(ref)) {
7738         sv_del_backref(target, ref);
7739         SvWEAKREF_off(ref);
7740         SvRV_set(ref, NULL);
7741         return;
7742     }
7743     SvRV_set(ref, NULL);
7744     SvROK_off(ref);
7745     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7746        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7747     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7748         SvREFCNT_dec(target);
7749     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7750         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7751 }
7752
7753 /*
7754 =for apidoc sv_untaint
7755
7756 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7757 =cut
7758 */
7759
7760 void
7761 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7762 {
7763     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7764         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7765         if (mg)
7766             mg->mg_len &= ~1;
7767     }
7768 }
7769
7770 /*
7771 =for apidoc sv_tainted
7772
7773 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7774 =cut
7775 */
7776
7777 bool
7778 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7779 {
7780     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7781         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7782         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7783             return TRUE;
7784     }
7785     return FALSE;
7786 }
7787
7788 /*
7789 =for apidoc sv_setpviv
7790
7791 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7792 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7793
7794 =cut
7795 */
7796
7797 void
7798 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7799 {
7800     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7801     char *ebuf;
7802     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7803
7804     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7805 }
7806
7807 /*
7808 =for apidoc sv_setpviv_mg
7809
7810 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7811
7812 =cut
7813 */
7814
7815 void
7816 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7817 {
7818     sv_setpviv(sv, iv);
7819     SvSETMAGIC(sv);
7820 }
7821
7822 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7823
7824 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7825  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7826  * Don't access this version directly.
7827  */
7828
7829 void
7830 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7831 {
7832     dTHX;
7833     va_list args;
7834     va_start(args, pat);
7835     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7836     va_end(args);
7837 }
7838
7839 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7840  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7841  * Don't access this version directly.
7842  */
7843
7844 void
7845 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7846 {
7847     dTHX;
7848     va_list args;
7849     va_start(args, pat);
7850     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7851     va_end(args);
7852 }
7853 #endif
7854
7855 /*
7856 =for apidoc sv_setpvf
7857
7858 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7859 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7860
7861 =cut
7862 */
7863
7864 void
7865 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7866 {
7867     va_list args;
7868     va_start(args, pat);
7869     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7870     va_end(args);
7871 }
7872
7873 /*
7874 =for apidoc sv_vsetpvf
7875
7876 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7877 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7878
7879 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7880
7881 =cut
7882 */
7883
7884 void
7885 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7886 {
7887     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7888 }
7889
7890 /*
7891 =for apidoc sv_setpvf_mg
7892
7893 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7894
7895 =cut
7896 */
7897
7898 void
7899 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7900 {
7901     va_list args;
7902     va_start(args, pat);
7903     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7904     va_end(args);
7905 }
7906
7907 /*
7908 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7909
7910 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7911
7912 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7913
7914 =cut
7915 */
7916
7917 void
7918 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7919 {
7920     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7921     SvSETMAGIC(sv);
7922 }
7923
7924 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7925
7926 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7927  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7928  * Don't access this version directly.
7929  */
7930
7931 void
7932 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7933 {
7934     dTHX;
7935     va_list args;
7936     va_start(args, pat);
7937     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7938     va_end(args);
7939 }
7940
7941 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7942  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7943  * Don't access this version directly.
7944  */
7945
7946 void
7947 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7948 {
7949     dTHX;
7950     va_list args;
7951     va_start(args, pat);
7952     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7953     va_end(args);
7954 }
7955 #endif
7956
7957 /*
7958 =for apidoc sv_catpvf
7959
7960 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7961 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7962 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7963 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7964 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7965 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7966 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7967
7968 =cut */
7969
7970 void
7971 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7972 {
7973     va_list args;
7974     va_start(args, pat);
7975     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7976     va_end(args);
7977 }
7978
7979 /*
7980 =for apidoc sv_vcatpvf
7981
7982 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7983 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
7984
7985 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
7986
7987 =cut
7988 */
7989
7990 void
7991 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7992 {
7993     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7994 }
7995
7996 /*
7997 =for apidoc sv_catpvf_mg
7998
7999 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8000
8001 =cut
8002 */
8003
8004 void
8005 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8006 {
8007     va_list args;
8008     va_start(args, pat);
8009     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8010     va_end(args);
8011 }
8012
8013 /*
8014 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8015
8016 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8017
8018 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8019
8020 =cut
8021 */
8022
8023 void
8024 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8025 {
8026     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8027     SvSETMAGIC(sv);
8028 }
8029
8030 /*
8031 =for apidoc sv_vsetpvfn
8032
8033 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8034 appending it.
8035
8036 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8037
8038 =cut
8039 */
8040
8041 void
8042 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8043 {
8044     sv_setpvn(sv, "", 0);
8045     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8046 }
8047
8048 STATIC I32
8049 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8050 {
8051     dVAR;
8052     I32 var = 0;
8053     switch (**pattern) {
8054     case '1': case '2': case '3':
8055     case '4': case '5': case '6':
8056     case '7': case '8': case '9':
8057         var = *(*pattern)++ - '0';
8058         while (isDIGIT(**pattern)) {
8059             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8060             if (tmp < var)
8061                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8062             var = tmp;
8063         }
8064     }
8065     return var;
8066 }
8067
8068 STATIC char *
8069 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8070 {
8071     const int neg = nv < 0;
8072     UV uv;
8073
8074     if (neg)
8075         nv = -nv;
8076     if (nv < UV_MAX) {
8077         char *p = endbuf;
8078         nv += 0.5;
8079         uv = (UV)nv;
8080         if (uv & 1 && uv == nv)
8081             uv--;                       /* Round to even */
8082         do {
8083             const unsigned dig = uv % 10;
8084             *--p = '0' + dig;
8085         } while (uv /= 10);
8086         if (neg)
8087             *--p = '-';
8088         *len = endbuf - p;
8089         return p;
8090     }
8091     return NULL;
8092 }
8093
8094
8095 /*
8096 =for apidoc sv_vcatpvfn
8097
8098 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8099 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8100 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8101 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8102 locales).
8103
8104 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8105
8106 =cut
8107 */
8108
8109
8110 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8111                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8112                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8113
8114 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8115
8116 void
8117 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8118 {
8119     dVAR;
8120     char *p;
8121     char *q;
8122     const char *patend;
8123     STRLEN origlen;
8124     I32 svix = 0;
8125     static const char nullstr[] = "(null)";
8126     SV *argsv = NULL;
8127     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8128     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8129     SV *nsv = NULL;
8130     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8131      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8132      * Plus 32: Playing safe. */
8133     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8134     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8135     /* what about long double NVs? --jhi */
8136
8137     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8138
8139     /* no matter what, this is a string now */
8140     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8141
8142     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8143     if (patlen == 0)
8144         return;
8145     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8146         if (args) {
8147             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8148             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8149         }
8150         else if (svix < svmax) {
8151             sv_catsv(sv, *svargs);
8152         }
8153         return;
8154     }
8155     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8156                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8157         argsv = va_arg(*args, SV*);
8158         sv_catsv(sv, argsv);
8159         return;
8160     }
8161
8162 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8163     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8164     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8165          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8166         unsigned digits = 0;
8167         const char *pp;
8168
8169         pp = pat + 2;
8170         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8171             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8172         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8173             NV nv;
8174
8175             if (svix < svmax)
8176                 nv = SvNV(*svargs);
8177             else
8178                 return;
8179             if (*pp == 'g') {
8180                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8181                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8182                    a Configure test for this.  */
8183                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8184                      /* 0, point, slack */
8185                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8186                     sv_catpv(sv, ebuf);
8187                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8188                         return;
8189                 }
8190             } else if (!digits) {
8191                 STRLEN l;
8192
8193                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8194                     sv_catpvn(sv, p, l);
8195                     return;
8196                 }
8197             }
8198         }
8199     }
8200 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8201
8202     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8203         has_utf8 = TRUE;
8204
8205     patend = (char*)pat + patlen;
8206     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8207         bool alt = FALSE;
8208         bool left = FALSE;
8209         bool vectorize = FALSE;
8210         bool vectorarg = FALSE;
8211         bool vec_utf8 = FALSE;
8212         char fill = ' ';
8213         char plus = 0;
8214         char intsize = 0;
8215         STRLEN width = 0;
8216         STRLEN zeros = 0;
8217         bool has_precis = FALSE;
8218         STRLEN precis = 0;
8219         const I32 osvix = svix;
8220         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8221 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8222         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8223            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8224         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8225 #endif
8226
8227         char esignbuf[4];
8228         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8229         STRLEN esignlen = 0;
8230
8231         const char *eptr = NULL;
8232         STRLEN elen = 0;
8233         SV *vecsv = NULL;
8234         const U8 *vecstr = NULL;
8235         STRLEN veclen = 0;
8236         char c = 0;
8237         int i;
8238         unsigned base = 0;
8239         IV iv = 0;
8240         UV uv = 0;
8241         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8242            not USE_LONG_DOUBLE
8243         */
8244 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8245         long double nv;
8246 #else
8247         NV nv;
8248 #endif
8249         STRLEN have;
8250         STRLEN need;
8251         STRLEN gap;
8252         const char *dotstr = ".";
8253         STRLEN dotstrlen = 1;
8254         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8255         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8256         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8257         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8258         bool asterisk = FALSE;
8259
8260         /* echo everything up to the next format specification */
8261         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8262         if (q > p) {
8263             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8264                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8265             else
8266                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8267             p = q;
8268         }
8269         if (q++ >= patend)
8270             break;
8271
8272 /*
8273     We allow format specification elements in this order:
8274         \d+\$              explicit format parameter index
8275         [-+ 0#]+           flags
8276         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8277         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8278         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8279         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8280         [hlqLV]            size
8281     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8282 */
8283
8284         if (args) {
8285 /*  
8286         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8287         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8288         some extended formatting.  This block deals with those
8289         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8290         the normal format processing code is used.
8291
8292         Currently defined extensions are:
8293                 %p              include pointer address (standard)      
8294                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8295                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8296                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8297                 %<num>p         reserved for future extensions
8298
8299         Robin Barker 2005-07-14
8300 */
8301             char* r = q; 
8302             bool sv = FALSE;    
8303             STRLEN n = 0;
8304             if (*q == '-')
8305                 sv = *q++;
8306             n = expect_number(&q);
8307             if (*q++ == 'p') {
8308                 if (sv) {                       /* SVf */
8309                     if (n) {
8310                         precis = n;
8311                         has_precis = TRUE;
8312                     }
8313                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8314                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8315                     if (DO_UTF8(argsv))
8316                         is_utf8 = TRUE;
8317                     goto string;
8318                 }
8319 #if vdNUMBER
8320                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8321                     vectorize = TRUE;
8322                     VECTORIZE_ARGS
8323                     goto format_vd;
8324                 }
8325 #endif
8326                 else if (n) {
8327                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8328                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8329                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8330                 }
8331             }
8332             q = r; 
8333         }
8334
8335         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8336             if (*q == '$') {
8337                 ++q;
8338                 efix = width;
8339             } else {
8340                 goto gotwidth;
8341             }
8342         }
8343
8344         /* FLAGS */
8345
8346         while (*q) {
8347             switch (*q) {
8348             case ' ':
8349             case '+':
8350                 plus = *q++;
8351                 continue;
8352
8353             case '-':
8354                 left = TRUE;
8355                 q++;
8356                 continue;
8357
8358             case '0':
8359                 fill = *q++;
8360                 continue;
8361
8362             case '#':
8363                 alt = TRUE;
8364                 q++;
8365                 continue;
8366
8367             default:
8368                 break;
8369             }
8370             break;
8371         }
8372
8373       tryasterisk:
8374         if (*q == '*') {
8375             q++;
8376             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8377                 if (*q++ != '$')
8378                     goto unknown;
8379             asterisk = TRUE;
8380         }
8381         if (*q == 'v') {
8382             q++;
8383             if (vectorize)
8384                 goto unknown;
8385             if ((vectorarg = asterisk)) {
8386                 evix = ewix;
8387                 ewix = 0;
8388                 asterisk = FALSE;
8389             }
8390             vectorize = TRUE;
8391             goto tryasterisk;
8392         }
8393
8394         if (!asterisk)
8395         {
8396             if( *q == '0' )
8397                 fill = *q++;
8398             width = expect_number(&q);
8399         }
8400
8401         if (vectorize) {
8402             if (vectorarg) {
8403                 if (args)
8404                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8405                 else if (evix) {
8406                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8407                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8408                 } else {
8409                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8410                 }
8411                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8412                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8413                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8414                 if (DO_UTF8(vecsv))
8415                     is_utf8 = TRUE;
8416                 else if (has_utf8) {
8417                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8418                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8419                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8420                     is_utf8 = TRUE;
8421                 }                   
8422             }
8423             if (args) {
8424                 VECTORIZE_ARGS
8425             }
8426             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8427                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8428                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8429                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8430
8431                 /* if this is a version object, we need to convert
8432                  * back into v-string notation and then let the
8433                  * vectorize happen normally
8434                  */
8435                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8436                     char *version = savesvpv(vecsv);
8437                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8438                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8439                         "vector argument not supported with alpha versions");
8440                         goto unknown;
8441                     }
8442                     vecsv = sv_newmortal();
8443                     /* scan_vstring is expected to be called during
8444                      * tokenization, so we need to fake up the end
8445                      * of the buffer for it
8446                      */
8447                     PL_bufend = version + veclen;
8448                     scan_vstring(version, vecsv);
8449                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8450                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8451                     Safefree(version);
8452                 }
8453             }
8454             else {
8455                 vecstr = (U8*)"";
8456                 veclen = 0;
8457             }
8458         }
8459
8460         if (asterisk) {
8461             if (args)
8462                 i = va_arg(*args, int);
8463             else
8464                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8465                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8466             left |= (i < 0);
8467             width = (i < 0) ? -i : i;
8468         }
8469       gotwidth:
8470
8471         /* PRECISION */
8472
8473         if (*q == '.') {
8474             q++;
8475             if (*q == '*') {
8476                 q++;
8477                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8478                     goto unknown;
8479                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8480                 if (epix)
8481                     goto unknown;
8482                 if (args)
8483                     i = va_arg(*args, int);
8484                 else
8485                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8486                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8487                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8488             }
8489             else {
8490                 precis = 0;
8491                 while (isDIGIT(*q))
8492                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8493             }
8494             has_precis = TRUE;
8495         }
8496
8497         /* SIZE */
8498
8499         switch (*q) {
8500 #ifdef WIN32
8501         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8502 #  ifdef WIN64
8503             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8504                 q += 3;
8505                 intsize = 'q';
8506                 break;
8507             }
8508 #  endif
8509             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8510                 q += 3;
8511                 break;
8512             }
8513 #  ifdef WIN64
8514             intsize = 'q';
8515 #  endif
8516             q++;
8517             break;
8518 #endif
8519 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8520         case 'L':                       /* Ld */
8521             /*FALLTHROUGH*/
8522 #ifdef HAS_QUAD
8523         case 'q':                       /* qd */
8524 #endif
8525             intsize = 'q';
8526             q++;
8527             break;
8528 #endif
8529         case 'l':
8530 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8531             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8532                 intsize = 'q';
8533                 q += 2;
8534                 break;
8535              }
8536 #endif
8537             /*FALLTHROUGH*/
8538         case 'h':
8539             /*FALLTHROUGH*/
8540         case 'V':
8541             intsize = *q++;
8542             break;
8543         }
8544
8545         /* CONVERSION */
8546
8547         if (*q == '%') {
8548             eptr = q++;
8549             elen = 1;
8550             if (vectorize) {
8551                 c = '%';
8552                 goto unknown;
8553             }
8554             goto string;
8555         }
8556
8557         if (!vectorize && !args) {
8558             if (efix) {
8559                 const I32 i = efix-1;
8560                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8561             } else {
8562                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8563                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8564             }
8565         }
8566
8567         switch (c = *q++) {
8568
8569             /* STRINGS */
8570
8571         case 'c':
8572             if (vectorize)
8573                 goto unknown;
8574             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8575             if ((uv > 255 ||
8576                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8577                 && !IN_BYTES) {
8578                 eptr = (char*)utf8buf;
8579                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8580                 is_utf8 = TRUE;
8581             }
8582             else {
8583                 c = (char)uv;
8584                 eptr = &c;
8585                 elen = 1;
8586             }
8587             goto string;
8588
8589         case 's':
8590             if (vectorize)
8591                 goto unknown;
8592             if (args) {
8593                 eptr = va_arg(*args, char*);
8594                 if (eptr)
8595 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8596                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8597                   if (alt)
8598                     elen = *eptr++;
8599                   else
8600 #endif
8601                     elen = strlen(eptr);
8602                 else {
8603                     eptr = (char *)nullstr;
8604                     elen = sizeof nullstr - 1;
8605                 }
8606             }
8607             else {
8608                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8609                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8610                     if (has_precis && precis < elen) {
8611                         I32 p = precis;
8612                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8613                         precis = p;
8614                     }
8615                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8616                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8617                     }
8618                     is_utf8 = TRUE;
8619                 }
8620             }
8621
8622         string:
8623             if (has_precis && elen > precis)
8624                 elen = precis;
8625             break;
8626
8627             /* INTEGERS */
8628
8629         case 'p':
8630             if (alt || vectorize)
8631                 goto unknown;
8632             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8633             base = 16;
8634             goto integer;
8635
8636         case 'D':
8637 #ifdef IV_IS_QUAD
8638             intsize = 'q';
8639 #else
8640             intsize = 'l';
8641 #endif
8642             /*FALLTHROUGH*/
8643         case 'd':
8644         case 'i':
8645 #if vdNUMBER
8646         format_vd:
8647 #endif
8648             if (vectorize) {
8649                 STRLEN ulen;
8650                 if (!veclen)
8651                     continue;
8652                 if (vec_utf8)
8653                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8654                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8655                 else {
8656                     uv = *vecstr;
8657                     ulen = 1;
8658                 }
8659                 vecstr += ulen;
8660                 veclen -= ulen;
8661                 if (plus)
8662                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8663             }
8664             else if (args) {
8665                 switch (intsize) {
8666                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8667                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8668                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8669                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8670 #ifdef HAS_QUAD
8671                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8672 #endif
8673                 }
8674             }
8675             else {
8676                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8677                 switch (intsize) {
8678                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8679                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8680                 case 'V':
8681                 default:        iv = tiv; break;
8682 #ifdef HAS_QUAD
8683                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8684 #endif
8685                 }
8686             }
8687             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8688             {
8689                 if (iv >= 0) {
8690                     uv = iv;
8691                     if (plus)
8692                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8693                 }
8694                 else {
8695                     uv = -iv;
8696                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8697                 }
8698             }
8699             base = 10;
8700             goto integer;
8701
8702         case 'U':
8703 #ifdef IV_IS_QUAD
8704             intsize = 'q';
8705 #else
8706             intsize = 'l';
8707 #endif
8708             /*FALLTHROUGH*/
8709         case 'u':
8710             base = 10;
8711             goto uns_integer;
8712
8713         case 'b':
8714             base = 2;
8715             goto uns_integer;
8716
8717         case 'O':
8718 #ifdef IV_IS_QUAD
8719             intsize = 'q';
8720 #else
8721             intsize = 'l';
8722 #endif
8723             /*FALLTHROUGH*/
8724         case 'o':
8725             base = 8;
8726             goto uns_integer;
8727
8728         case 'X':
8729         case 'x':
8730             base = 16;
8731
8732         uns_integer:
8733             if (vectorize) {
8734                 STRLEN ulen;
8735         vector:
8736                 if (!veclen)
8737                     continue;
8738                 if (vec_utf8)
8739                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8740                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8741                 else {
8742                     uv = *vecstr;
8743                     ulen = 1;
8744                 }
8745                 vecstr += ulen;
8746                 veclen -= ulen;
8747             }
8748             else if (args) {
8749                 switch (intsize) {
8750                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8751                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8752                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8753                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8754 #ifdef HAS_QUAD
8755                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8756 #endif
8757                 }
8758             }
8759             else {
8760                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8761                 switch (intsize) {
8762                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8763                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8764                 case 'V':
8765                 default:        uv = tuv; break;
8766 #ifdef HAS_QUAD
8767                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8768 #endif
8769                 }
8770             }
8771
8772         integer:
8773             {
8774                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8775                 switch (base) {
8776                     unsigned dig;
8777                 case 16:
8778                     if (!uv)
8779                         alt = FALSE;
8780                     p = (char*)((c == 'X')
8781                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8782                     do {
8783                         dig = uv & 15;
8784                         *--ptr = p[dig];
8785                     } while (uv >>= 4);
8786                     if (alt) {
8787                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8788                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8789                     }
8790                     break;
8791                 case 8:
8792                     do {
8793                         dig = uv & 7;
8794                         *--ptr = '0' + dig;
8795                     } while (uv >>= 3);
8796                     if (alt && *ptr != '0')
8797                         *--ptr = '0';
8798                     break;
8799                 case 2:
8800                     if (!uv)
8801                         alt = FALSE;
8802                     do {
8803                         dig = uv & 1;
8804                         *--ptr = '0' + dig;
8805                     } while (uv >>= 1);
8806                     if (alt) {
8807                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8808                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8809                     }
8810                     break;
8811                 default:                /* it had better be ten or less */
8812                     do {
8813                         dig = uv % base;
8814                         *--ptr = '0' + dig;
8815                     } while (uv /= base);
8816                     break;
8817                 }
8818                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8819                 eptr = ptr;
8820                 if (has_precis) {
8821                     if (precis > elen)
8822                         zeros = precis - elen;
8823                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8824                         elen = 0;
8825                 }
8826             }
8827             break;
8828
8829             /* FLOATING POINT */
8830
8831         case 'F':
8832             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8833             /*FALLTHROUGH*/
8834         case 'e': case 'E':
8835         case 'f':
8836         case 'g': case 'G':
8837             if (vectorize)
8838                 goto unknown;
8839
8840             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8841
8842             /* for SV-style calling, we can only get NV
8843                for C-style calling, we assume %f is double;
8844                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8845             */
8846             switch (intsize) {
8847             case 'V':
8848 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8849                 intsize = 'q';
8850 #endif
8851                 break;
8852 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8853             case 'l':
8854                 /*FALLTHROUGH*/
8855             default:
8856 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8857                 intsize = args ? 0 : 'q';
8858 #endif
8859                 break;
8860             case 'q':
8861 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8862                 break;
8863 #else
8864                 /*FALLTHROUGH*/
8865 #endif
8866             case 'h':
8867                 goto unknown;
8868             }
8869
8870             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8871             nv = (args) ?
8872 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8873                 intsize == 'q' ?
8874                     va_arg(*args, long double) :
8875                     va_arg(*args, double)
8876 #else
8877                     va_arg(*args, double)
8878 #endif
8879                 : SvNVx(argsv);
8880
8881             need = 0;
8882             if (c != 'e' && c != 'E') {
8883                 i = PERL_INT_MIN;
8884                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8885                    will cast our (long double) to (double) */
8886                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8887                 if (i == PERL_INT_MIN)
8888                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8889                 if (i > 0)
8890                     need = BIT_DIGITS(i);
8891             }
8892             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8893
8894             if (need < width)
8895                 need = width;
8896
8897 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8898             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8899                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8900
8901 #  ifdef DBL_MAX
8902 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8903 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8904 #    if DOUBLESIZE >= 8
8905 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8906 #    else
8907 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8908 #    endif
8909 #  endif
8910
8911 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8912 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8913 #  else
8914 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8915 #  endif
8916
8917 #  ifdef DBL_MIN
8918 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8919 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8920 #    if DOUBLESIZE >= 8
8921 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8922 #    else
8923 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8924 #    endif
8925 #  endif
8926
8927             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8928                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8929                 (need < DBL_DIG)) {
8930                 /* it's going to be short enough that
8931                  * long double precision is not needed */
8932
8933                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8934                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8935                 else {
8936                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8937                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8938
8939                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8940                         /* It's within the range that a double can represent */
8941 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8942                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8943                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8944 #endif
8945                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8946                     }
8947                 }
8948                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8949                     double temp;
8950
8951                     intsize = 0;
8952                     temp = (double)nv;
8953                     nv = (NV)temp;
8954                 }
8955             }
8956
8957 #  undef MY_DBL_MAX
8958 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8959 #  undef MY_DBL_MIN
8960
8961 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8962
8963             need += 20; /* fudge factor */
8964             if (PL_efloatsize < need) {
8965                 Safefree(PL_efloatbuf);
8966                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8967                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8968                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8969             }
8970
8971             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8972                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8973                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8974                    aka precis is 0  */
8975                 if ( c == 'g' && precis) {
8976                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8977                     /* May return an empty string for digits==0 */
8978                     if (*PL_efloatbuf) {
8979                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8980                         goto float_converted;
8981                     }
8982                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8983                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
8984                         break;
8985                 }
8986             }
8987             {
8988                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8989                 *--ptr = '\0';
8990                 *--ptr = c;
8991                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
8992 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
8993                 if (intsize == 'q') {
8994                     /* Copy the one or more characters in a long double
8995                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
8996                      * the format string. */
8997                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
8998                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
8999                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9000                 }
9001 #endif
9002                 if (has_precis) {
9003                     base = precis;
9004                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9005                     *--ptr = '.';
9006                 }
9007                 if (width) {
9008                     base = width;
9009                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9010                 }
9011                 if (fill == '0')
9012                     *--ptr = fill;
9013                 if (left)
9014                     *--ptr = '-';
9015                 if (plus)
9016                     *--ptr = plus;
9017                 if (alt)
9018                     *--ptr = '#';
9019                 *--ptr = '%';
9020
9021                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9022                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9023                  * --jhi */
9024 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9025                 elen = ((intsize == 'q')
9026                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9027                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9028 #else
9029                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9030 #endif
9031             }
9032         float_converted:
9033             eptr = PL_efloatbuf;
9034             break;
9035
9036             /* SPECIAL */
9037
9038         case 'n':
9039             if (vectorize)
9040                 goto unknown;
9041             i = SvCUR(sv) - origlen;
9042             if (args) {
9043                 switch (intsize) {
9044                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9045                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9046                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9047                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9048 #ifdef HAS_QUAD
9049                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9050 #endif
9051                 }
9052             }
9053             else
9054                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9055             continue;   /* not "break" */
9056
9057             /* UNKNOWN */
9058
9059         default:
9060       unknown:
9061             if (!args
9062                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9063                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9064             {
9065                 SV * const msg = sv_newmortal();
9066                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9067                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9068                 if (c) {
9069                     if (isPRINT(c))
9070                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9071                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9072                     else
9073                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9074                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9075                                        (UV)c & 0xFF);
9076                 } else
9077                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9078                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9079             }
9080
9081             /* output mangled stuff ... */
9082             if (c == '\0')
9083                 --q;
9084             eptr = p;
9085             elen = q - p;
9086
9087             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9088             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9089             p = SvEND(sv);
9090             Copy(eptr, p, elen, char);
9091             p += elen;
9092             *p = '\0';
9093             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9094             svix = osvix;
9095             continue;   /* not "break" */
9096         }
9097
9098         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9099         have = esignlen + zeros + elen;
9100         if (have < zeros)
9101             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9102
9103         if (is_utf8 != has_utf8) {
9104              if (is_utf8) {
9105                   if (SvCUR(sv))
9106                        sv_utf8_upgrade(sv);
9107              }
9108              else {
9109                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9110                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9111                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9112                   elen = SvCUR(nsv);
9113              }
9114              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9115              p = SvEND(sv);
9116              *p = '\0';
9117         }
9118
9119         need = (have > width ? have : width);
9120         gap = need - have;
9121
9122         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9123             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9124         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9125         p = SvEND(sv);
9126         if (esignlen && fill == '0') {
9127             int i;
9128             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9129                 *p++ = esignbuf[i];
9130         }
9131         if (gap && !left) {
9132             memset(p, fill, gap);
9133             p += gap;
9134         }
9135         if (esignlen && fill != '0') {
9136             int i;
9137             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9138                 *p++ = esignbuf[i];
9139         }
9140         if (zeros) {
9141             int i;
9142             for (i = zeros; i; i--)
9143                 *p++ = '0';
9144         }
9145         if (elen) {
9146             Copy(eptr, p, elen, char);
9147             p += elen;
9148         }
9149         if (gap && left) {
9150             memset(p, ' ', gap);
9151             p += gap;
9152         }
9153         if (vectorize) {
9154             if (veclen) {
9155                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9156                 p += dotstrlen;
9157             }
9158             else
9159                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9160         }
9161         if (is_utf8)
9162             has_utf8 = TRUE;
9163         if (has_utf8)
9164             SvUTF8_on(sv);
9165         *p = '\0';
9166         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9167         if (vectorize) {
9168             esignlen = 0;
9169             goto vector;
9170         }
9171     }
9172 }
9173
9174 /* =========================================================================
9175
9176 =head1 Cloning an interpreter
9177
9178 All the macros and functions in this section are for the private use of
9179 the main function, perl_clone().
9180
9181 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9182 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9183 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9184 ptr_table_* functions.
9185
9186 =cut
9187
9188 ============================================================================*/
9189
9190
9191 #if defined(USE_ITHREADS)
9192
9193 #ifndef GpREFCNT_inc
9194 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9195 #endif
9196
9197
9198 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9199 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9200 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9201 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9202 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9203 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9204 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9205 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9206 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9207 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9208 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9209 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9210 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9211 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9212
9213
9214 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9215    regcomp.c. AMS 20010712 */
9216
9217 REGEXP *
9218 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9219 {
9220     dVAR;
9221     REGEXP *ret;
9222     int i, len, npar;
9223     struct reg_substr_datum *s;
9224
9225     if (!r)
9226         return (REGEXP *)NULL;
9227
9228     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9229         return ret;
9230
9231     len = r->offsets[0];
9232     npar = r->nparens+1;
9233
9234     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9235     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9236
9237     Newx(ret->startp, npar, I32);
9238     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9239     Newx(ret->endp, npar, I32);
9240     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9241
9242     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9243     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9244         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9245         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9246         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9247         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9248     }
9249
9250     ret->regstclass = NULL;
9251     if (r->data) {
9252         struct reg_data *d;
9253         const int count = r->data->count;
9254         int i;
9255
9256         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9257                 char, struct reg_data);
9258         Newx(d->what, count, U8);
9259
9260         d->count = count;
9261         for (i = 0; i < count; i++) {
9262             d->what[i] = r->data->what[i];
9263             switch (d->what[i]) {
9264                 /* legal options are one of: sfpont
9265                    see also regcomp.h and pregfree() */
9266             case 's':
9267                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9268                 break;
9269             case 'p':
9270                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9271                 break;
9272             case 'f':
9273                 /* This is cheating. */
9274                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9275                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9276                             struct regnode_charclass_class);
9277                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9278                 break;
9279             case 'o':
9280                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9281                    shared without duplication. */
9282                 OP_REFCNT_LOCK;
9283                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9284                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9285                 break;
9286             case 'n':
9287                 d->data[i] = r->data->data[i];
9288                 break;
9289             case 't':
9290                 d->data[i] = r->data->data[i];
9291                 OP_REFCNT_LOCK;
9292                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9293                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9294                 break;
9295             default:
9296                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9297             }
9298         }
9299
9300         ret->data = d;
9301     }
9302     else
9303         ret->data = NULL;
9304
9305     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9306     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9307
9308     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9309     ret->refcnt         = r->refcnt;
9310     ret->minlen         = r->minlen;
9311     ret->prelen         = r->prelen;
9312     ret->nparens        = r->nparens;
9313     ret->lastparen      = r->lastparen;
9314     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9315     ret->reganch        = r->reganch;
9316
9317     ret->sublen         = r->sublen;
9318
9319     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9320         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9321     else
9322         ret->subbeg = NULL;
9323 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9324     ret->saved_copy = NULL;
9325 #endif
9326
9327     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9328     return ret;
9329 }
9330
9331 /* duplicate a file handle */
9332
9333 PerlIO *
9334 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9335 {
9336     PerlIO *ret;
9337
9338     PERL_UNUSED_ARG(type);
9339
9340     if (!fp)
9341         return (PerlIO*)NULL;
9342
9343     /* look for it in the table first */
9344     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9345     if (ret)
9346         return ret;
9347
9348     /* create anew and remember what it is */
9349     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9350     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9351     return ret;
9352 }
9353
9354 /* duplicate a directory handle */
9355
9356 DIR *
9357 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9358 {
9359     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9360     if (!dp)
9361         return (DIR*)NULL;
9362     /* XXX TODO */
9363     return dp;
9364 }
9365
9366 /* duplicate a typeglob */
9367
9368 GP *
9369 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9370 {
9371     GP *ret;
9372
9373     if (!gp)
9374         return (GP*)NULL;
9375     /* look for it in the table first */
9376     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9377     if (ret)
9378         return ret;
9379
9380     /* create anew and remember what it is */
9381     Newxz(ret, 1, GP);
9382     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9383
9384     /* clone */
9385     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9386     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9387     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9388     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9389     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9390     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9391     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9392     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9393     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9394     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9395     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9396     return ret;
9397 }
9398
9399 /* duplicate a chain of magic */
9400
9401 MAGIC *
9402 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9403 {
9404     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9405     MAGIC *mgret;
9406     if (!mg)
9407         return (MAGIC*)NULL;
9408     /* look for it in the table first */
9409     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9410     if (mgret)
9411         return mgret;
9412
9413     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9414         MAGIC *nmg;
9415         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9416         if (mgprev)
9417             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9418         else
9419             mgret = nmg;
9420         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9421         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9422         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9423         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9424         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9425             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9426         }
9427         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9428             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9429                1.  */
9430             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9431         }
9432         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9433             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9434         }
9435         else {
9436             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9437                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9438                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9439         }
9440         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9441         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9442         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9443             if (mg->mg_len > 0) {
9444                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9445                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9446                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9447                 {
9448                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9449                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9450                     I32 i;
9451                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9452                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9453                     }
9454                 }
9455             }
9456             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9457                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9458         }
9459         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9460             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9461         }
9462         mgprev = nmg;
9463     }
9464     return mgret;
9465 }
9466
9467 /* create a new pointer-mapping table */
9468
9469 PTR_TBL_t *
9470 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9471 {
9472     PTR_TBL_t *tbl;
9473     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9474
9475     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9476     tbl->tbl_max        = 511;
9477     tbl->tbl_items      = 0;
9478     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9479     return tbl;
9480 }
9481
9482 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9483   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9484
9485 /* 
9486    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9487    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9488    Perl_ptr_table_store()
9489  */
9490
9491 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9492
9493 /* map an existing pointer using a table */
9494
9495 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9496 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9497     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9498     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9499     assert(tbl);
9500     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9501     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9502         if (tblent->oldval == sv)
9503             return tblent;
9504     }
9505     return 0;
9506 }
9507
9508 void *
9509 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9510 {
9511     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9512     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9513     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9514 }
9515
9516 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9517
9518 void
9519 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9520 {
9521     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9522     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9523
9524     if (tblent) {
9525         tblent->newval = newsv;
9526     } else {
9527         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9528
9529         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9530
9531         tblent->oldval = oldsv;
9532         tblent->newval = newsv;
9533         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9534         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9535         tbl->tbl_items++;
9536         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9537             ptr_table_split(tbl);
9538     }
9539 }
9540
9541 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9542
9543 void
9544 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9545 {
9546     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9547     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9548     UV newsize = oldsize * 2;
9549     UV i;
9550     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9551
9552     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9553     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9554     tbl->tbl_max = --newsize;
9555     tbl->tbl_ary = ary;
9556     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9557         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9558         if (!*ary)
9559             continue;
9560         curentp = ary + oldsize;
9561         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9562             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9563                 *entp = ent->next;
9564                 ent->next = *curentp;
9565                 *curentp = ent;
9566                 continue;
9567             }
9568             else
9569                 entp = &ent->next;
9570         }
9571     }
9572 }
9573
9574 /* remove all the entries from a ptr table */
9575
9576 void
9577 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9578 {
9579     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9580         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9581         UV riter = tbl->tbl_max;
9582
9583         do {
9584             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9585
9586             while (entry) {
9587                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9588                 entry = entry->next;
9589                 del_pte(oentry);
9590             }
9591         } while (riter--);
9592
9593         tbl->tbl_items = 0;
9594     }
9595 }
9596
9597 /* clear and free a ptr table */
9598
9599 void
9600 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9601 {
9602     if (!tbl) {
9603         return;
9604     }
9605     ptr_table_clear(tbl);
9606     Safefree(tbl->tbl_ary);
9607     Safefree(tbl);
9608 }
9609
9610
9611 void
9612 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9613 {
9614     if (SvROK(sstr)) {
9615         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9616                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9617                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9618
9619     }
9620     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9621         /* Has something there */
9622         if (SvLEN(sstr)) {
9623             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9624             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9625             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9626                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9627                    But we are a true, independant SV, so:  */
9628                 SvREADONLY_off(dstr);
9629                 SvFAKE_off(dstr);
9630             }
9631         }
9632         else {
9633             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9634             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9635                 /* Don't need to do anything here.  */
9636             }
9637             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9638                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9639                 SvPV_set(dstr,
9640                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9641                                          param)));
9642             }
9643             else {
9644                 /* Some other special case - random pointer */
9645                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9646             }
9647         }
9648     }
9649     else {
9650         /* Copy the NULL */
9651         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9652             SvRV_set(dstr, NULL);
9653         else
9654             SvPV_set(dstr, NULL);
9655     }
9656 }
9657
9658 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9659
9660 SV *
9661 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9662 {
9663     dVAR;
9664     SV *dstr;
9665
9666     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9667         return NULL;
9668     /* look for it in the table first */
9669     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9670     if (dstr)
9671         return dstr;
9672
9673     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9674         /** We are joining here so we don't want do clone
9675             something that is bad **/
9676         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9677             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9678             if (hvname)
9679                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9680                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9681         }
9682     }
9683
9684     /* create anew and remember what it is */
9685     new_SV(dstr);
9686
9687 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9688     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9689     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9690     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9691     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9692     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9693 #endif
9694
9695     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9696
9697     /* clone */
9698     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9699     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9700     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9701
9702 #ifdef DEBUGGING
9703     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9704         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9705                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9706 #endif
9707
9708     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9709     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9710         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9711         SvOBJECT_off(dstr);
9712         return dstr;
9713     }
9714
9715     switch (SvTYPE(sstr)) {
9716     case SVt_NULL:
9717         SvANY(dstr)     = NULL;
9718         break;
9719     case SVt_IV:
9720         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9721         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9722         break;
9723     case SVt_NV:
9724         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9725         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9726         break;
9727     case SVt_RV:
9728         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9729         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9730         break;
9731     default:
9732         {
9733             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9734             void *new_body;
9735             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9736             const struct body_details *const sv_type_details
9737                 = bodies_by_type + sv_type;
9738
9739             switch (sv_type) {
9740             default:
9741                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9742                 break;
9743
9744             case SVt_PVGV:
9745                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9746                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9747                 }
9748             case SVt_PVIO:
9749             case SVt_PVFM:
9750             case SVt_PVHV:
9751             case SVt_PVAV:
9752             case SVt_PVBM:
9753             case SVt_PVCV:
9754             case SVt_PVLV:
9755             case SVt_PVMG:
9756             case SVt_PVNV:
9757             case SVt_PVIV:
9758             case SVt_PV:
9759                 assert(sv_type_details->body_size);
9760                 if (sv_type_details->arena) {
9761                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9762                     new_body
9763                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9764                 } else {
9765                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9766                 }
9767             }
9768             assert(new_body);
9769             SvANY(dstr) = new_body;
9770
9771 #ifndef PURIFY
9772             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9773                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9774                  sv_type_details->copy, char);
9775 #else
9776             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9777                  ((char*)SvANY(dstr)),
9778                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9779 #endif
9780
9781             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9782                 && !isGV_with_GP(dstr))
9783                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9784
9785             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9786                are now in the destination.  We can check the flags and the
9787                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9788                missing by always going for the destination.
9789                FIXME - instrument and check that assumption  */
9790             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9791                 HV *ourstash;
9792                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9793                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9794                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9795                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9796                 if (SvSTASH(dstr))
9797                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9798             }
9799
9800             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9801             switch ((int)sv_type) {
9802             case SVt_PV:
9803                 break;
9804             case SVt_PVIV:
9805                 break;
9806             case SVt_PVNV:
9807                 break;
9808             case SVt_PVMG:
9809                 break;
9810             case SVt_PVBM:
9811                 break;
9812             case SVt_PVLV:
9813                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9814                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9815                     LvTARG(dstr) = dstr;
9816                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9817                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9818                 else
9819                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9820                 break;
9821             case SVt_PVGV:
9822                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9823                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9824
9825                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9826                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9827                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9828                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9829                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9830                        at the point of this comment.  */
9831                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9832                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9833                 } else
9834                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9835                 break;
9836             case SVt_PVIO:
9837                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9838                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9839                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9840                 else
9841                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9842                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9843                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9844                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9845                        should be treated differently but otherwise
9846                        we end up with leaks -- sky*/
9847                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9848                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9849                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9850                 } else {
9851                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9852                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9853                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9854                     if (IoDIRP(dstr)) {
9855                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9856                     } else {
9857                         /*EMPTY*/;
9858                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9859                     }
9860                 }
9861                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9862                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9863                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9864                 break;
9865             case SVt_PVAV:
9866                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9867                     SV **dst_ary, **src_ary;
9868                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9869
9870                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9871                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9872                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9873                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9874                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9875                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9876                         while (items-- > 0)
9877                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9878                     }
9879                     else {
9880                         while (items-- > 0)
9881                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9882                     }
9883                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9884                     while (items-- > 0) {
9885                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9886                     }
9887                 }
9888                 else {
9889                     SvPV_set(dstr, NULL);
9890                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9891                 }
9892                 break;
9893             case SVt_PVHV:
9894                 {
9895                     HEK *hvname = NULL;
9896
9897                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9898                         STRLEN i = 0;
9899                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9900                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9901                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9902                         char *darray;
9903                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9904                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9905                             char);
9906                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9907                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9908                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9909                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9910                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9911                             ++i;
9912                         }
9913                         if (SvOOK(sstr)) {
9914                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9915                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9916                             /* This flag isn't copied.  */
9917                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9918                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9919
9920                             hvname = saux->xhv_name;
9921                             daux->xhv_name
9922                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9923
9924                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9925                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9926                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9927                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9928                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9929                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9930                                                      sv_dup((SV*)saux->
9931                                                             xhv_backreferences,
9932                                                             param))
9933                                 : 0;
9934                         }
9935                     }
9936                     else {
9937                         SvPV_set(dstr, NULL);
9938                     }
9939                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9940                     if(hvname)
9941                         av_push(param->stashes, dstr);
9942                 }
9943                 break;
9944             case SVt_PVCV:
9945                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9946                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9947                 }
9948             case SVt_PVFM:
9949                 /* NOTE: not refcounted */
9950                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9951                 OP_REFCNT_LOCK;
9952                 if (!CvISXSUB(dstr))
9953                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9954                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9955                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
9956                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9957                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9958                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9959                 }
9960                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9961                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9962                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9963                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9964                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9965                 CvOUTSIDE(dstr) =
9966                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9967                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9968                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9969                 if (!CvISXSUB(dstr))
9970                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9971                 break;
9972             }
9973         }
9974     }
9975
9976     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9977         ++PL_sv_objcount;
9978
9979     return dstr;
9980  }
9981
9982 /* duplicate a context */
9983
9984 PERL_CONTEXT *
9985 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9986 {
9987     PERL_CONTEXT *ncxs;
9988
9989     if (!cxs)
9990         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9991
9992     /* look for it in the table first */
9993     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9994     if (ncxs)
9995         return ncxs;
9996
9997     /* create anew and remember what it is */
9998     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9999     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10000
10001     while (ix >= 0) {
10002         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10003         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10004         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10005         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10006             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10007         }
10008         else {
10009             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10010             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10011             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10012             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10013             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10014             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10015             switch (CxTYPE(cx)) {
10016             case CXt_SUB:
10017                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10018                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10019                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10020                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10021                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10022                                            : NULL);
10023                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10024                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10025                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10026                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10027                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10028                 break;
10029             case CXt_EVAL:
10030                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10031                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10032                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10033                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10034                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10035                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10036                 break;
10037             case CXt_LOOP:
10038                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10039                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10040                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10041                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10042                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10043                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10044                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10045                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10046                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10047                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10048                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10049                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10050                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10051                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10052                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10053                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10054                 break;
10055             case CXt_FORMAT:
10056                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10057                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10058                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10059                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10060                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10061                 break;
10062             case CXt_BLOCK:
10063             case CXt_NULL:
10064                 break;
10065             }
10066         }
10067         --ix;
10068     }
10069     return ncxs;
10070 }
10071
10072 /* duplicate a stack info structure */
10073
10074 PERL_SI *
10075 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10076 {
10077     PERL_SI *nsi;
10078
10079     if (!si)
10080         return (PERL_SI*)NULL;
10081
10082     /* look for it in the table first */
10083     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10084     if (nsi)
10085         return nsi;
10086
10087     /* create anew and remember what it is */
10088     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10089     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10090
10091     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10092     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10093     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10094     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10095     nsi->si_type        = si->si_type;
10096     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10097     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10098     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10099
10100     return nsi;
10101 }
10102
10103 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10104 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10105 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10106 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10107 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10108 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10109 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10110 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10111 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10112 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10113 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10114 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10115 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10116 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10117
10118 /* XXXXX todo */
10119 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10120 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10121 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10122
10123 /* map any object to the new equivent - either something in the
10124  * ptr table, or something in the interpreter structure
10125  */
10126
10127 void *
10128 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10129 {
10130     void *ret;
10131
10132     if (!v)
10133         return (void*)NULL;
10134
10135     /* look for it in the table first */
10136     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10137     if (ret)
10138         return ret;
10139
10140     /* see if it is part of the interpreter structure */
10141     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10142         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10143     else {
10144         ret = v;
10145     }
10146
10147     return ret;
10148 }
10149
10150 /* duplicate the save stack */
10151
10152 ANY *
10153 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10154 {
10155     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10156     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10157     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10158     ANY *nss;
10159     SV *sv;
10160     GV *gv;
10161     AV *av;
10162     HV *hv;
10163     void* ptr;
10164     int intval;
10165     long longval;
10166     GP *gp;
10167     IV iv;
10168     char *c = NULL;
10169     void (*dptr) (void*);
10170     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10171
10172     Newxz(nss, max, ANY);
10173
10174     while (ix > 0) {
10175         I32 i = POPINT(ss,ix);
10176         TOPINT(nss,ix) = i;
10177         switch (i) {
10178         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10179             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10180             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10181             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10182             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10183             break;
10184         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10185             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10186             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10187             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10188             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10189             break;
10190         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10191             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10192             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10193             ptr = POPPTR(ss,ix);
10194             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10195             break;
10196         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10197             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10198             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10199             ptr = POPPTR(ss,ix);
10200             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10201             break;
10202         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10203         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10204             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10205             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10206             ptr = POPPTR(ss,ix);
10207             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10208             break;
10209         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10210             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10211             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10212             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10213             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10214             break;
10215         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10216             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10217             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10218             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10219             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10220             break;
10221         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10222             ptr = POPPTR(ss,ix);
10223             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10224             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10225             TOPINT(nss,ix) = intval;
10226             break;
10227         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10228             ptr = POPPTR(ss,ix);
10229             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10230             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10231             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10232             break;
10233         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10234         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10235         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10236             ptr = POPPTR(ss,ix);
10237             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10238             i = POPINT(ss,ix);
10239             TOPINT(nss,ix) = i;
10240             break;
10241         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10242             ptr = POPPTR(ss,ix);
10243             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10244             iv = POPIV(ss,ix);
10245             TOPIV(nss,ix) = iv;
10246             break;
10247         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10248             ptr = POPPTR(ss,ix);
10249             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10250             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10251             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10252             break;
10253         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10254             ptr = POPPTR(ss,ix);
10255             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10256             ptr = POPPTR(ss,ix);
10257             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10258             break;
10259         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10260             ptr = POPPTR(ss,ix);
10261             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10262             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10263             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10264             break;
10265         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10266             ptr = POPPTR(ss,ix);
10267             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10268             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10269             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10270             break;
10271         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10272             ptr = POPPTR(ss,ix);
10273             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10274             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10275             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10276             break;
10277         case SAVEt_NSTAB:
10278             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10279             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10280             break;
10281         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10282             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10283             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10284             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10285             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10286             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10287             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10288             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10289             iv = POPIV(ss,ix);
10290             TOPIV(nss,ix) = iv;
10291             iv = POPIV(ss,ix);
10292             TOPIV(nss,ix) = iv;
10293             break;
10294         case SAVEt_FREESV:
10295         case SAVEt_MORTALIZESV:
10296             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10297             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10298             break;
10299         case SAVEt_FREEOP:
10300             ptr = POPPTR(ss,ix);
10301             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10302                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10303                 OP *o;
10304                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10305                 case OP_LEAVESUB:
10306                 case OP_LEAVESUBLV:
10307                 case OP_LEAVEEVAL:
10308                 case OP_LEAVE:
10309                 case OP_SCOPE:
10310                 case OP_LEAVEWRITE:
10311                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10312                     o = (OP*)ptr;
10313                     OpREFCNT_inc(o);
10314                     break;
10315                 default:
10316                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10317                     break;
10318                 }
10319             }
10320             else
10321                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10322             break;
10323         case SAVEt_FREEPV:
10324             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10325             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10326             break;
10327         case SAVEt_CLEARSV:
10328             longval = POPLONG(ss,ix);
10329             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10330             break;
10331         case SAVEt_DELETE:
10332             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10333             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10334             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10335             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10336             i = POPINT(ss,ix);
10337             TOPINT(nss,ix) = i;
10338             break;
10339         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10340             ptr = POPPTR(ss,ix);
10341             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10342             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10343             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10344                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10345                                                 proto_perl));
10346             break;
10347         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10348             ptr = POPPTR(ss,ix);
10349             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10350             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10351             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10352                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10353                                                  proto_perl));
10354             break;
10355         case SAVEt_REGCONTEXT:
10356         case SAVEt_ALLOC:
10357             i = POPINT(ss,ix);
10358             TOPINT(nss,ix) = i;
10359             ix -= i;
10360             break;
10361         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10362             i = POPINT(ss,ix);
10363             TOPINT(nss,ix) = i;
10364             break;
10365         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10366             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10367             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10368             i = POPINT(ss,ix);
10369             TOPINT(nss,ix) = i;
10370             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10371             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10372             break;
10373         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10374             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10375             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10376             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10377             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10378             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10379             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10380             break;
10381         case SAVEt_OP:
10382             ptr = POPPTR(ss,ix);
10383             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10384             break;
10385         case SAVEt_HINTS:
10386             i = POPINT(ss,ix);
10387             TOPINT(nss,ix) = i;
10388             break;
10389         case SAVEt_COMPPAD:
10390             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10391             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10392             break;
10393         case SAVEt_PADSV:
10394             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10395             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10396             ptr = POPPTR(ss,ix);
10397             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10398             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10400             break;
10401         case SAVEt_BOOL:
10402             ptr = POPPTR(ss,ix);
10403             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10404             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10405             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10406             break;
10407         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10408             i = POPINT(ss,ix);
10409             TOPINT(nss,ix) = i;
10410             i = POPINT(ss,ix);
10411             TOPINT(nss,ix) = i;
10412             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10414             break;
10415         default:
10416             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10417         }
10418     }
10419
10420     return nss;
10421 }
10422
10423
10424 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10425  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10426  * so we know which stashes want their objects cloned */
10427
10428 static void
10429 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10430 {
10431     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10432     if (hvname) {
10433         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10434         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10435         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10436             dSP;
10437             UV status;
10438
10439             ENTER;
10440             SAVETMPS;
10441             PUSHMARK(SP);
10442             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10443             PUTBACK;
10444             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10445             SPAGAIN;
10446             status = POPu;
10447             PUTBACK;
10448             FREETMPS;
10449             LEAVE;
10450             if (status)
10451                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10452         }
10453     }
10454 }
10455
10456
10457
10458 /*
10459 =for apidoc perl_clone
10460
10461 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10462
10463 perl_clone takes these flags as parameters:
10464
10465 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10466 without it we only clone the data and zero the stacks,
10467 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10468 ready to run at the exact same point as the previous one.
10469 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10470 threads->new doesn't.
10471
10472 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10473 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10474 variable as a key and the new variable as a value,
10475 this allows it to check if something has been cloned and not
10476 clone it again but rather just use the value and increase the
10477 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10478 the ptr_table using the function
10479 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10480 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10481 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10482 code is in threads.xs create
10483
10484 CLONEf_CLONE_HOST
10485 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10486 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10487 win32 if you want to run two threads at the same time,
10488 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10489 and then throw it away and return to the original one,
10490 you don't need to do anything.
10491
10492 =cut
10493 */
10494
10495 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10496 EXTERN_C PerlInterpreter *
10497 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10498
10499 PerlInterpreter *
10500 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10501 {
10502    dVAR;
10503 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10504
10505    /* perlhost.h so we need to call into it
10506    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10507
10508    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10509        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10510    }
10511    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10512                             proto_perl->IMem,
10513                             proto_perl->IMemShared,
10514                             proto_perl->IMemParse,
10515                             proto_perl->IEnv,
10516                             proto_perl->IStdIO,
10517                             proto_perl->ILIO,
10518                             proto_perl->IDir,
10519                             proto_perl->ISock,
10520                             proto_perl->IProc);
10521 }
10522
10523 PerlInterpreter *
10524 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10525                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10526                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10527                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10528                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10529                  struct IPerlProc* ipP)
10530 {
10531     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10532      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10533      * their pointers copied. */
10534
10535     IV i;
10536     CLONE_PARAMS clone_params;
10537     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10538
10539     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10540     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10541     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10542     PERL_SET_THX(my_perl);
10543
10544 #  ifdef DEBUGGING
10545     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10546     PL_op = NULL;
10547     PL_curcop = NULL;
10548     PL_markstack = 0;
10549     PL_scopestack = 0;
10550     PL_savestack = 0;
10551     PL_savestack_ix = 0;
10552     PL_savestack_max = -1;
10553     PL_sig_pending = 0;
10554     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10555 #  else /* !DEBUGGING */
10556     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10557 #  endif        /* DEBUGGING */
10558
10559     /* host pointers */
10560     PL_Mem              = ipM;
10561     PL_MemShared        = ipMS;
10562     PL_MemParse         = ipMP;
10563     PL_Env              = ipE;
10564     PL_StdIO            = ipStd;
10565     PL_LIO              = ipLIO;
10566     PL_Dir              = ipD;
10567     PL_Sock             = ipS;
10568     PL_Proc             = ipP;
10569 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10570     IV i;
10571     CLONE_PARAMS clone_params;
10572     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10573     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10574     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10575     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10576     PERL_SET_THX(my_perl);
10577
10578 #    ifdef DEBUGGING
10579     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10580     PL_op = NULL;
10581     PL_curcop = NULL;
10582     PL_markstack = 0;
10583     PL_scopestack = 0;
10584     PL_savestack = 0;
10585     PL_savestack_ix = 0;
10586     PL_savestack_max = -1;
10587     PL_sig_pending = 0;
10588     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10589 #    else       /* !DEBUGGING */
10590     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10591 #    endif      /* DEBUGGING */
10592 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10593     param->flags = flags;
10594     param->proto_perl = proto_perl;
10595
10596     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10597
10598     PL_body_arenas = NULL;
10599     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10600     
10601     PL_nice_chunk       = NULL;
10602     PL_nice_chunk_size  = 0;
10603     PL_sv_count         = 0;
10604     PL_sv_objcount      = 0;
10605     PL_sv_root          = NULL;
10606     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10607
10608     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10609
10610     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10611     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10612
10613 #ifdef USE_REENTRANT_API
10614     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10615      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10616      * breaks too many other things
10617      */
10618     Perl_reentrant_init(aTHX);
10619 #endif
10620
10621     /* create SV map for pointer relocation */
10622     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10623
10624     /* initialize these special pointers as early as possible */
10625     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10626     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10627     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10628     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10629
10630     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10631     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10632     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10633                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10634     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10635     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10636     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10637     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10638     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10639     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10640
10641     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10642     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10643     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10644                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10645     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10646     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10647     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10648     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10649     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10650     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10651
10652     /* create (a non-shared!) shared string table */
10653     PL_strtab           = newHV();
10654     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10655     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10656     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10657
10658     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10659
10660     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10661     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10662     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10663
10664     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10665     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10666
10667     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10668     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10669         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10670     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10671         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10672     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10673
10674     /* pseudo environmental stuff */
10675     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10676     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10677
10678     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10679
10680     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10681     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10682     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10683
10684 #ifdef PERLIO_LAYERS
10685     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10686     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10687 #endif
10688
10689     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10690     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10691     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10692     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10693     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10694     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10695
10696     /* switches */
10697     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10698     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10699     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10700     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10701     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10702     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10703     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10704     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10705     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10706     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10707     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10708     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10709     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10710     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10711     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10712     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10713     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10714     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10715     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10716     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10717     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10718
10719     /* magical thingies */
10720     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10721     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10722     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10723
10724     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10725     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10726     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10727 #ifdef VMS
10728     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10729 #else
10730     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10731 #endif
10732     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10733
10734     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10735     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10736     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10737
10738     /* Clone the regex array */
10739     PL_regex_padav = newAV();
10740     {
10741         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10742         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10743         IV i;
10744         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10745         for(i = 1; i <= len; i++) {
10746             const SV * const regex = regexen[i];
10747             SV * const sv =
10748                 SvREPADTMP(regex)
10749                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10750                     : SvREFCNT_inc(
10751                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10752                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10753                 ;
10754             av_push(PL_regex_padav, sv);
10755         }
10756     }
10757     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10758
10759     /* shortcuts to various I/O objects */
10760     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10761     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10762     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10763     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10764     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10765     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10766
10767     /* shortcuts to regexp stuff */
10768     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10769
10770     /* shortcuts to misc objects */
10771     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10772
10773     /* shortcuts to debugging objects */
10774     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10775     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10776     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10777     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10778     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10779     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10780     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10781     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10782     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10783
10784     /* symbol tables */
10785     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10786     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10787     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10788     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10789     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10790
10791     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10792     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10793     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10794     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10795     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10796     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10797
10798     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10799
10800     /* funky return mechanisms */
10801     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10802
10803     /* subprocess state */
10804     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10805
10806     /* internal state */
10807     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10808     if (proto_perl->Iop_mask)
10809         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10810     else
10811         PL_op_mask      = NULL;
10812     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10813
10814     /* current interpreter roots */
10815     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10816     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10817     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10818     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10819     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10820
10821     /* runtime control stuff */
10822     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10823     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10824
10825     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10826     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10827     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10828     PL_Argv             = NULL;
10829     PL_Cmd              = NULL;
10830     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10831     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10832     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10833     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10834     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10835     PL_mess_sv          = NULL;
10836
10837     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10838
10839     /* interpreter atexit processing */
10840     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10841     if (PL_exitlistlen) {
10842         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10843         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10844     }
10845     else
10846         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10847
10848     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10849     if (PL_my_cxt_size) {
10850         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10851         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10852     }
10853     else
10854         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10855     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10856     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10857     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10858
10859     PL_profiledata      = NULL;
10860     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10861     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10862     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10863
10864     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10865
10866     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10867
10868 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10869     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10870 #endif
10871
10872     /* more statics moved here */
10873     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10874     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10875
10876     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10877     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10878
10879     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10880     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10881     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10882     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10883     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10884     PL_an               = proto_perl->Ian;
10885     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10886     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10887     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10888 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10889     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10890 #endif
10891     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10892     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10893
10894     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10895
10896     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10897
10898 #ifdef CSH
10899     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10900     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10901 #endif
10902
10903     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10904     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10905     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10906     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10907     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10908     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10909     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10910     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10911     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10912     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10913     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10914     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10915     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10916     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10917     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10918     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10919     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10920
10921 #ifdef PERL_MAD
10922     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10923     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
10924     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
10925     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
10926     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
10927     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
10928     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
10929     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
10930     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
10931     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
10932     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
10933     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
10934     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
10935     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
10936 #else
10937     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10938     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10939     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10940 #endif
10941
10942     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10943      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10944      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10945      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10946      */
10947     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10948         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10949         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10950         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10951         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10952         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10953         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10954         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10955         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10956         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10957     }
10958     else {
10959         PL_linestr = newSV(79);
10960         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10961         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10962         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10963     }
10964     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10965     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10966     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10967
10968     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10969
10970     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10971     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10972     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10973     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10974
10975     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10976     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10977     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10978
10979     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10980     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10981         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10982         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10983         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10984         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10985         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10986     }
10987     else {
10988         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10989         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10990         PL_last_lop_op  = 0;
10991     }
10992     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10993     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10994 #ifdef FCRYPT
10995     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10996 #endif
10997
10998     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10999
11000     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11001
11002 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11003     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11004     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11005     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11006     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11007     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11008 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11009
11010 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11011     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11012     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11013     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11014     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11015 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11016
11017     /* utf8 character classes */
11018     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11019     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11020     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11021     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11022     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11023     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11024     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11025     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11026     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11027     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11028     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11029     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11030     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11031     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11032     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11033     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11034     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11035     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11036     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11037     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11038
11039     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11040     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11041     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11042     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11043
11044     /* Pre-5.8 signals control */
11045     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11046
11047     /* times() ticks per second */
11048     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11049
11050     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11051     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11052
11053     /* sort() routine */
11054     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11055
11056     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11057      * but do it for consistency's sake. */
11058     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11059
11060     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11061     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11062     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11063     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11064     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11065
11066     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11067     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11068
11069 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11070     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11071 #endif
11072
11073     /* swatch cache */
11074     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11075     PL_last_swash_klen  = 0;
11076     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11077     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11078     PL_last_swash_slen  = 0;
11079
11080     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11081     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11082     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11083     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11084
11085     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11086         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11087     }
11088     else {
11089         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11090     }
11091
11092     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11093         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11094         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11095         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11096             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11097             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11098         }
11099     }
11100     else {
11101         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11102         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11103     }
11104
11105     /* thrdvar.h stuff */
11106
11107     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11108         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11109         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11110         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11111         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11112         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11113         i = 0;
11114         while (i <= PL_tmps_ix) {
11115             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11116             ++i;
11117         }
11118
11119         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11120         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11121         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11122         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11123                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11124         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11125                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11126         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11127              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11128
11129         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11130          * NOTE: unlike the others! */
11131         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11132         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11133         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11134         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11135
11136         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11137         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11138
11139         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11140         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11141         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11142
11143         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11144         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11145         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11146                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11147         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11148
11149         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11150          * NOTE: unlike the others! */
11151         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11152         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11153         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11154         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11155     }
11156     else {
11157         init_stacks();
11158         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11159
11160         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11161          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11162          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11163          * orphaned
11164          */
11165         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11166             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11167                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11168             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11169                 EXTEND_MORTAL(1);
11170                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11171             }
11172         }
11173     }
11174
11175     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11176     PL_top_env          = &PL_start_env;
11177
11178     PL_op               = proto_perl->Top;
11179
11180     PL_Sv               = NULL;
11181     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11182     PL_na               = proto_perl->Tna;
11183
11184     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11185     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11186     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11187     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11188 #ifdef HAS_TIMES
11189     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11190 #endif
11191
11192     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11193     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11194     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11195     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11196     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11197     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11198     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11199     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11200     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11201     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11202
11203     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11204     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11205     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11206     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11207     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11208
11209     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11210     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11211     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11212     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11213     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11214
11215     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11216     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11217     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11218     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11219     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11220     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11221
11222     /* regex stuff */
11223
11224     PL_screamfirst      = NULL;
11225     PL_screamnext       = NULL;
11226     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11227     PL_lastscream       = NULL;
11228
11229     PL_watchaddr        = NULL;
11230     PL_watchok          = NULL;
11231
11232     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11233     PL_regprecomp       = NULL;
11234     PL_regnpar          = 0;
11235     PL_regsize          = 0;
11236     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11237     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11238     PL_reginput         = NULL;
11239     PL_regbol           = NULL;
11240     PL_regeol           = NULL;
11241     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11242     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11243     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11244     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11245     PL_regtill          = NULL;
11246     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11247     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11248     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11249     PL_bostr            = NULL;
11250     PL_reg_flags        = 0;
11251     PL_reg_eval_set     = 0;
11252     PL_regnarrate       = 0;
11253     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11254     PL_regindent        = 0;
11255     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11256     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11257     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11258     PL_reg_ganch        = NULL;
11259     PL_reg_sv           = NULL;
11260     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11261     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11262     PL_reg_oldpos       = 0;
11263     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11264     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11265     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11266     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11267 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11268     PL_nrs              = NULL;
11269 #endif
11270     PL_reg_maxiter      = 0;
11271     PL_reg_leftiter     = 0;
11272     PL_reg_poscache     = NULL;
11273     PL_reg_poscache_size= 0;
11274
11275     /* RE engine - function pointers */
11276     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11277     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11278     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11279     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11280     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11281
11282     PL_reginterp_cnt    = 0;
11283     PL_reg_starttry     = 0;
11284
11285     /* Pluggable optimizer */
11286     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11287
11288     PL_stashcache       = newHV();
11289
11290     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11291         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11292         PL_ptr_table = NULL;
11293     }
11294
11295     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11296        identified by sv_dup() above.
11297     */
11298     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11299         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11300         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11301         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11302             dSP;
11303             ENTER;
11304             SAVETMPS;
11305             PUSHMARK(SP);
11306             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11307             PUTBACK;
11308             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11309             FREETMPS;
11310             LEAVE;
11311         }
11312     }
11313
11314     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11315
11316     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11317     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11318         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11319         SAVEFREESV(PL_compcv);
11320     }
11321
11322     return my_perl;
11323 }
11324
11325 #endif /* USE_ITHREADS */
11326
11327 /*
11328 =head1 Unicode Support
11329
11330 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11331
11332 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11333 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11334 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11335
11336 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11337 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11338 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11339 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11340
11341 The PV of the sv is returned.
11342
11343 =cut */
11344
11345 char *
11346 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11347 {
11348     dVAR;
11349     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11350         SV *uni;
11351         STRLEN len;
11352         const char *s;
11353         dSP;
11354         ENTER;
11355         SAVETMPS;
11356         save_re_context();
11357         PUSHMARK(sp);
11358         EXTEND(SP, 3);
11359         XPUSHs(encoding);
11360         XPUSHs(sv);
11361 /*
11362   NI-S 2002/07/09
11363   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11364   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11365   remove converted chars from source.
11366
11367   Both will default the value - let them.
11368
11369         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11370 */
11371         PUTBACK;
11372         call_method("decode", G_SCALAR);
11373         SPAGAIN;
11374         uni = POPs;
11375         PUTBACK;
11376         s = SvPV_const(uni, len);
11377         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11378             SvGROW(sv, len + 1);
11379             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11380             SvCUR_set(sv, len);
11381         }
11382         FREETMPS;
11383         LEAVE;
11384         SvUTF8_on(sv);
11385         return SvPVX(sv);
11386     }
11387     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11388 }
11389
11390 /*
11391 =for apidoc sv_cat_decode
11392
11393 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11394 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11395 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11396 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11397 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11398 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11399 to the last input position on the ssv.
11400
11401 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11402
11403 =cut */
11404
11405 bool
11406 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11407                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11408 {
11409     dVAR;
11410     bool ret = FALSE;
11411     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11412         SV *offsv;
11413         dSP;
11414         ENTER;
11415         SAVETMPS;
11416         save_re_context();
11417         PUSHMARK(sp);
11418         EXTEND(SP, 6);
11419         XPUSHs(encoding);
11420         XPUSHs(dsv);
11421         XPUSHs(ssv);
11422         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11423         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11424         PUTBACK;
11425         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11426         SPAGAIN;
11427         ret = SvTRUE(TOPs);
11428         *offset = SvIV(offsv);
11429         PUTBACK;
11430         FREETMPS;
11431         LEAVE;
11432     }
11433     else
11434         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11435     return ret;
11436
11437 }
11438
11439 /* ---------------------------------------------------------------------
11440  *
11441  * support functions for report_uninit()
11442  */
11443
11444 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11445  * for the undefined element that triggered the warning */
11446
11447 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11448
11449 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11450  * If so, return a mortal copy of the key. */
11451
11452 STATIC SV*
11453 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11454 {
11455     dVAR;
11456     register HE **array;
11457     I32 i;
11458
11459     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11460                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11461         return NULL;
11462
11463     array = HvARRAY(hv);
11464
11465     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11466         register HE *entry;
11467         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11468             if (HeVAL(entry) != val)
11469                 continue;
11470             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11471                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11472                 continue;
11473             if (!HeKEY(entry))
11474                 return NULL;
11475             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11476                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11477             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11478         }
11479     }
11480     return NULL;
11481 }
11482
11483 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11484  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11485
11486 STATIC I32
11487 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11488 {
11489     dVAR;
11490     SV** svp;
11491     I32 i;
11492     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11493                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11494         return -1;
11495
11496     svp = AvARRAY(av);
11497     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11498         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11499             return i;
11500     }
11501     return -1;
11502 }
11503
11504 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11505  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11506  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11507  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11508  */
11509
11510 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11511 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11512 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11513 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11514
11515 STATIC SV*
11516 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11517         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11518 {
11519
11520     SV * const name = sv_newmortal();
11521     if (gv) {
11522         char buffer[2];
11523         buffer[0] = gvtype;
11524         buffer[1] = 0;
11525
11526         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11527
11528         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11529
11530         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11531             buffer[0] = '^';
11532             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11533
11534             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11535                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11536             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11537         }
11538     }
11539     else {
11540         U32 unused;
11541         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11542         SV *sv;
11543         AV *av;
11544
11545         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11546             return NULL;
11547         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11548         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11549         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11550         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11551     }
11552
11553     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11554         SV * const sv = newSV(0);
11555         *SvPVX(name) = '$';
11556         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11557             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11558         SvREFCNT_dec(sv);
11559     }
11560     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11561         *SvPVX(name) = '$';
11562         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11563     }
11564     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11565         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11566
11567     return name;
11568 }
11569
11570
11571 /*
11572 =for apidoc find_uninit_var
11573
11574 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11575 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11576 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11577 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11578 warning, then following the direct child of the op may yield an
11579 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11580 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11581 the variable name if we get an exact match.
11582
11583 The name is returned as a mortal SV.
11584
11585 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11586 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11587
11588 =cut
11589 */
11590
11591 STATIC SV *
11592 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11593 {
11594     dVAR;
11595     SV *sv;
11596     AV *av;
11597     GV *gv;
11598     OP *o, *o2, *kid;
11599
11600     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11601                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11602         return NULL;
11603
11604     switch (obase->op_type) {
11605
11606     case OP_RV2AV:
11607     case OP_RV2HV:
11608     case OP_PADAV:
11609     case OP_PADHV:
11610       {
11611         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11612         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11613         I32 index = 0;
11614         SV *keysv = NULL;
11615         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11616
11617         if (pad) { /* @lex, %lex */
11618             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11619             gv = NULL;
11620         }
11621         else {
11622             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11623             /* @global, %global */
11624                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11625                 if (!gv)
11626                     break;
11627                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11628             }
11629             else /* @{expr}, %{expr} */
11630                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11631                                                     uninit_sv, match);
11632         }
11633
11634         /* attempt to find a match within the aggregate */
11635         if (hash) {
11636             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11637             if (keysv)
11638                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11639         }
11640         else {
11641             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11642             if (index >= 0)
11643                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11644         }
11645
11646         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11647             break;
11648
11649         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11650                                     keysv, index, subscript_type);
11651       }
11652
11653     case OP_PADSV:
11654         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11655             break;
11656         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11657                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11658
11659     case OP_GVSV:
11660         gv = cGVOPx_gv(obase);
11661         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11662             break;
11663         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11664
11665     case OP_AELEMFAST:
11666         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11667             if (match) {
11668                 SV **svp;
11669                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11670                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11671                     break;
11672                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11673                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11674                     break;
11675             }
11676             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11677                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11678         }
11679         else {
11680             gv = cGVOPx_gv(obase);
11681             if (!gv)
11682                 break;
11683             if (match) {
11684                 SV **svp;
11685                 av = GvAV(gv);
11686                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11687                     break;
11688                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11689                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11690                     break;
11691             }
11692             return varname(gv, '$', 0,
11693                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11694         }
11695         break;
11696
11697     case OP_EXISTS:
11698         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11699         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11700                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11701             break;
11702         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11703
11704     case OP_AELEM:
11705     case OP_HELEM:
11706         if (PL_op == obase)
11707             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11708             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11709
11710         gv = NULL;
11711         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11712         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11713
11714         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11715         sv = NULL;
11716         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11717             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11718         }
11719         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11720                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11721         {
11722             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11723             if (!gv)
11724                 break;
11725             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11726         }
11727         if (!sv)
11728             break;
11729
11730         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11731             /* index is constant */
11732             if (match) {
11733                 if (SvMAGICAL(sv))
11734                     break;
11735                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11736                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11737                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11738                         break;
11739                 }
11740                 else {
11741                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11742                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11743                         break;
11744                 }
11745             }
11746             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11747                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11748                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11749             else
11750                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11751                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11752         }
11753         else  {
11754             /* index is an expression;
11755              * attempt to find a match within the aggregate */
11756             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11757                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11758                 if (keysv)
11759                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11760                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11761             }
11762             else {
11763                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11764                 if (index >= 0)
11765                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11766                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11767             }
11768             if (match)
11769                 break;
11770             return varname(gv,
11771                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11772                 ? '@' : '%',
11773                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11774         }
11775         break;
11776
11777     case OP_AASSIGN:
11778         /* only examine RHS */
11779         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11780
11781     case OP_OPEN:
11782         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11783         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11784             o = o->op_sibling;
11785
11786         if (!o->op_sibling) {
11787             /* one-arg version of open is highly magical */
11788
11789             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11790                 gv = cGVOPx_gv(o);
11791                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11792                     break;
11793                 return varname(gv, '$', 0,
11794                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11795             }
11796             /* other possibilities not handled are:
11797              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11798              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11799              */
11800              break;
11801         }
11802         goto do_op;
11803
11804     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11805     case OP_TRANS:
11806     case OP_SUBST:
11807     case OP_MATCH:
11808         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11809             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11810                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11811                                  : DEFSV))
11812             {
11813                 sv = sv_newmortal();
11814                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11815                 return sv;
11816             }
11817         }
11818         goto do_op;
11819
11820     case OP_PRTF:
11821     case OP_PRINT:
11822         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11823         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11824         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11825             o = o->op_sibling->op_sibling;
11826         goto do_op2;
11827
11828
11829     case OP_RV2SV:
11830     case OP_CUSTOM:
11831     case OP_ENTERSUB:
11832         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11833         goto do_op;
11834
11835     case OP_SCHOMP:
11836     case OP_CHOMP:
11837         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11838             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11839         /*FALLTHROUGH*/
11840
11841     default:
11842     do_op:
11843         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11844             break;
11845         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11846         
11847     do_op2:
11848         if (!o)
11849             break;
11850
11851         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11852          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11853         o2 = NULL;
11854         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11855             if (kid &&
11856                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11857                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11858                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11859                 )
11860             )
11861                 continue;
11862             if (o2) { /* more than one found */
11863                 o2 = NULL;
11864                 break;
11865             }
11866             o2 = kid;
11867         }
11868         if (o2)
11869             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11870
11871         /* scan all args */
11872         while (o) {
11873             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11874             if (sv)
11875                 return sv;
11876             o = o->op_sibling;
11877         }
11878         break;
11879     }
11880     return NULL;
11881 }
11882
11883
11884 /*
11885 =for apidoc report_uninit
11886
11887 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11888
11889 =cut
11890 */
11891
11892 void
11893 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11894 {
11895     dVAR;
11896     if (PL_op) {
11897         SV* varname = NULL;
11898         if (uninit_sv) {
11899             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11900             if (varname)
11901                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11902         }
11903         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11904                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11905                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11906     }
11907     else
11908         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11909                     "", "", "");
11910 }
11911
11912 /*
11913  * Local variables:
11914  * c-indentation-style: bsd
11915  * c-basic-offset: 4
11916  * indent-tabs-mode: t
11917  * End:
11918  *
11919  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11920  */