Speedups and shrinkages of SvREFCNT_inc
[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 #if !ARENASETS
591
592 static void 
593 S_free_arena(pTHX_ void **root) {
594     while (root) {
595         void ** const next = *(void **)root;
596         Safefree(root);
597         root = next;
598     }
599 }
600 #endif
601
602 /*
603 =for apidoc sv_free_arenas
604
605 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
606 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
607
608 =cut
609 */
610 void
611 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
612 {
613     dVAR;
614     SV* sva;
615     SV* svanext;
616     int i;
617
618     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
619        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
620
621     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
622         svanext = (SV*) SvANY(sva);
623         while (svanext && SvFAKE(svanext))
624             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
625
626         if (!SvFAKE(sva))
627             Safefree(sva);
628     }
629
630 #if ARENASETS
631     {
632         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
633         
634         for (; aroot; aroot = next) {
635             const int max = aroot->curr;
636             for (i=0; i<max; i++) {
637                 assert(aroot->set[i].arena);
638                 Safefree(aroot->set[i].arena);
639             }
640             next = aroot->next;
641             Safefree(aroot);
642         }
643     }
644 #else
645     S_free_arena(aTHX_ (void**) PL_body_arenas);
646 #endif
647     PL_body_arenas = 0;
648
649     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
650         PL_body_roots[i] = 0;
651
652     Safefree(PL_nice_chunk);
653     PL_nice_chunk = NULL;
654     PL_nice_chunk_size = 0;
655     PL_sv_arenaroot = 0;
656     PL_sv_root = 0;
657 }
658
659 /*
660   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
661   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
662
663   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
664   2. regular body arenas
665   3. arenas for reduced-size bodies
666   4. Hash-Entry arenas
667   5. pte arenas (thread related)
668
669   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
670   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
671   larger/less used body types are malloced singly, since a large
672   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
673   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
674   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
675   later for arena types 4,5)
676
677   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
678   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
679   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
680   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
681   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
682   the pointers are used with offsets to the real memory.
683
684   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
685   be merge-able later..
686
687   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
688   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
689   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
690   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
691   contexts below (line ~10k)
692 */
693
694 /* get_arena(size): when ARENASETS is enabled, this creates
695    custom-sized arenas, otherwize it uses PERL_ARENA_SIZE, as
696    previously done.
697    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
698 */
699 void*
700 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
701 {
702 #if !ARENASETS
703     union arena* arp;
704
705     /* allocate and attach arena */
706     Newx(arp, arena_size, char);
707     arp->next = PL_body_arenas;
708     PL_body_arenas = arp;
709     return arp;
710
711 #else
712     struct arena_desc* adesc;
713     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
714     int curr;
715
716     /* shouldnt need this
717     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
718     */
719
720     /* may need new arena-set to hold new arena */
721     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
722         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
723         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
724         newroot->next = *aroot;
725         *aroot = newroot;
726         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
727     }
728
729     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
730     curr = (*aroot)->curr++;
731     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
732     assert(!adesc->arena);
733     
734     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
735     adesc->size = arena_size;
736     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
737                           curr, adesc->arena, arena_size));
738
739     return adesc->arena;
740 #endif
741 }
742
743
744 /* return a thing to the free list */
745
746 #define del_body(thing, root)                   \
747     STMT_START {                                \
748         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
749         LOCK_SV_MUTEX;                          \
750         *thing_copy = *root;                    \
751         *root = (void*)thing_copy;              \
752         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
753     } STMT_END
754
755 /* 
756
757 =head1 SV-Body Allocation
758
759 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
760 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
761 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
762 SV detection.
763
764 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
765 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
766 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
767 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
768 allocate body types with "ghost fields".
769
770 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
771 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
772 they're part of a "base type", which allows use of functions as
773 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
774 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
775
776 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
777 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
778 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
779 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
780 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
781 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
782 preceding structure in memory.)
783
784 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
785 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
786 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
787 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
788 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
789 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
790
791 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
792 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
793 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
794 they are no longer allocated.
795
796 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
797 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
798 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
799 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
800 the body is returned.
801
802 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
803 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
804 and body-size from the body_details table described below, thus
805 supporting the multiple body-types.
806
807 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
808 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
809
810 */
811
812 /* 
813
814 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
815 parameters which control these aspects of SV handling:
816
817 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
818 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
819 zero, forcing individual mallocs and frees.
820
821 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
822 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
823 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
824
825 But its main purpose is to parameterize info needed in
826 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
827 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
828 are used for this, except for arena_size.
829
830 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
831 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
832 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
833 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
834 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
835 available in hv.c,
836
837 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
838 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
839 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
840 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
841 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
842 has no consequence at this time.
843
844 */
845
846 struct body_details {
847     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
848     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
849     U8 offset;
850     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
851     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
852     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
853     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
854     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
855 };
856
857 #define HADNV FALSE
858 #define NONV TRUE
859
860
861 #ifdef PURIFY
862 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
863    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
864 #define HASARENA FALSE
865 #else
866 #define HASARENA TRUE
867 #endif
868 #define NOARENA FALSE
869
870 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
871    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
872    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
873    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
874    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
875    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
876    declarations.
877  */
878 #define FIT_ARENA(count, body_size)                     \
879     (!count || count * body_size > PERL_ARENA_SIZE)     \
880         ? (int)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size : count * body_size
881
882 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
883
884 typedef struct {
885     STRLEN      xpv_cur;
886     STRLEN      xpv_len;
887 } xpv_allocated;
888
889 to make its members accessible via a pointer to (say)
890
891 struct xpv {
892     NV          xnv_nv;
893     STRLEN      xpv_cur;
894     STRLEN      xpv_len;
895 };
896
897 */
898
899 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
900     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
901
902 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
903    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
904    for why copying the padding proved to be a bug.  */
905
906 #define copy_length(type, last_member) \
907         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
908         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
909
910 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
911     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
912       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
913
914     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
915        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
916     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
917       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
918       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
919       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
920       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
921       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
922     },
923
924     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
925     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
926       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
927
928     /* RVs are in the head now.  */
929     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
930
931     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
932     { sizeof(xpv_allocated),
933       copy_length(XPV, xpv_len)
934       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
935       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
936       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
937
938     /* 12 */
939     { sizeof(xpviv_allocated),
940       copy_length(XPVIV, xiv_u)
941       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
942       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
943       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
944
945     /* 20 */
946     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
947       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
948
949     /* 28 */
950     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
951       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
952     
953     /* 36 */
954     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
955       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
956
957     /* 48 */
958     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
959       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
960     
961     /* 64 */
962     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
963       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
964
965     { sizeof(xpvav_allocated),
966       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
967       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
968       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
969       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
970
971     { sizeof(xpvhv_allocated),
972       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
973       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
974       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
975       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
976
977     /* 56 */
978     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
979       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
980       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
981
982     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
983       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
984       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
985
986     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
987     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
988       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
989 };
990
991 #define new_body_type(sv_type)          \
992     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
993
994 #define del_body_type(p, sv_type)       \
995     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
996
997
998 #define new_body_allocated(sv_type)             \
999     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
1000              - bodies_by_type[sv_type].offset)
1001
1002 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
1003     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
1004
1005
1006 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
1007 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
1008 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
1009
1010 #ifdef PURIFY
1011
1012 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1013 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
1014
1015 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
1016 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
1017
1018 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
1019 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
1020
1021 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1022 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1023
1024 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1025 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1026
1027 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1028 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1029
1030 #else /* !PURIFY */
1031
1032 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1033 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1034
1035 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1036 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1037
1038 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1039 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1040
1041 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1042 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1043
1044 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1045 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1046
1047 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1048 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1049
1050 #endif /* PURIFY */
1051
1052 /* no arena for you! */
1053
1054 #define new_NOARENA(details) \
1055         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1056 #define new_NOARENAZ(details) \
1057         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1058
1059 #ifdef DEBUGGING
1060 static bool done_sanity_check;
1061 #endif
1062
1063 STATIC void *
1064 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1065 {
1066     dVAR;
1067     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1068     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1069     const size_t body_size = bdp->body_size;
1070     char *start;
1071     const char *end;
1072
1073     assert(bdp->arena_size);
1074
1075 #ifdef DEBUGGING
1076     if (!done_sanity_check) {
1077         int i = SVt_LAST;
1078
1079         done_sanity_check = TRUE;
1080
1081         while (i--)
1082             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1083     }
1084 #endif
1085
1086     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1087
1088     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1089
1090 #if !ARENASETS
1091     /* The initial slot is used to link the arenas together, so it isn't to be
1092        linked into the list of ready-to-use bodies.  */
1093     start += body_size;
1094 #else
1095     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1096     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1097                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1098                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1099                           bdp->arena_size / body_size));
1100 #endif
1101
1102     *root = (void *)start;
1103
1104     while (start < end) {
1105         char * const next = start + body_size;
1106         *(void**) start = (void *)next;
1107         start = next;
1108     }
1109     *(void **)start = 0;
1110
1111     return *root;
1112 }
1113
1114 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1115    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1116    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1117 */
1118 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1119     STMT_START { \
1120         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1121         LOCK_SV_MUTEX; \
1122         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1123           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1124         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1125         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1126     } STMT_END
1127
1128 #ifndef PURIFY
1129
1130 STATIC void *
1131 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1132 {
1133     dVAR;
1134     void *xpv;
1135     new_body_inline(xpv, sv_type);
1136     return xpv;
1137 }
1138
1139 #endif
1140
1141 /*
1142 =for apidoc sv_upgrade
1143
1144 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1145 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1146 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1147
1148 =cut
1149 */
1150
1151 void
1152 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1153 {
1154     dVAR;
1155     void*       old_body;
1156     void*       new_body;
1157     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1158     const struct body_details *new_type_details;
1159     const struct body_details *const old_type_details
1160         = bodies_by_type + old_type;
1161
1162     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1163         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1164     }
1165
1166     if (old_type == new_type)
1167         return;
1168
1169     if (old_type > new_type)
1170         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1171                 (int)old_type, (int)new_type);
1172
1173
1174     old_body = SvANY(sv);
1175
1176     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1177        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1178
1179        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1180        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1181        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1182        0      4      8     12     16     20      24      28
1183
1184        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1185        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1186
1187        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1188        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1189        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1190        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1191
1192        so what happens if you allocate memory for this structure:
1193
1194        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1195        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1196        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1197        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1198
1199        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1200        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1201        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1202        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1203        Bugs ensue.
1204
1205        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1206        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1207        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1208
1209        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1210        structures.  */
1211
1212     switch (old_type) {
1213     case SVt_NULL:
1214         break;
1215     case SVt_IV:
1216         if (new_type < SVt_PVIV) {
1217             new_type = (new_type == SVt_NV)
1218                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1219         }
1220         break;
1221     case SVt_NV:
1222         if (new_type < SVt_PVNV) {
1223             new_type = SVt_PVNV;
1224         }
1225         break;
1226     case SVt_RV:
1227         break;
1228     case SVt_PV:
1229         assert(new_type > SVt_PV);
1230         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1231         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1232         break;
1233     case SVt_PVIV:
1234         break;
1235     case SVt_PVNV:
1236         break;
1237     case SVt_PVMG:
1238         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1239            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1240            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1241         assert(sv != PL_mess_sv);
1242         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1243            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1244            on anything that can get upgraded.  */
1245         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1246         break;
1247     default:
1248         if (old_type_details->cant_upgrade)
1249             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1250                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1251     }
1252     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1253
1254     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1255     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1256
1257     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1258        the return statements above will have triggered.  */
1259     assert (new_type != SVt_NULL);
1260     switch (new_type) {
1261     case SVt_IV:
1262         assert(old_type == SVt_NULL);
1263         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1264         SvIV_set(sv, 0);
1265         return;
1266     case SVt_NV:
1267         assert(old_type == SVt_NULL);
1268         SvANY(sv) = new_XNV();
1269         SvNV_set(sv, 0);
1270         return;
1271     case SVt_RV:
1272         assert(old_type == SVt_NULL);
1273         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1274         SvRV_set(sv, 0);
1275         return;
1276     case SVt_PVHV:
1277     case SVt_PVAV:
1278         assert(new_type_details->body_size);
1279
1280 #ifndef PURIFY  
1281         assert(new_type_details->arena);
1282         assert(new_type_details->arena_size);
1283         /* This points to the start of the allocated area.  */
1284         new_body_inline(new_body, new_type);
1285         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1286         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1287 #else
1288         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1289            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1290         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1291 #endif
1292         SvANY(sv) = new_body;
1293         if (new_type == SVt_PVAV) {
1294             AvMAX(sv)   = -1;
1295             AvFILLp(sv) = -1;
1296             AvREAL_only(sv);
1297         }
1298
1299         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1300            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1301            However, it never has SvPVX set.
1302         */
1303         if (old_type >= SVt_RV) {
1304             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1305         }
1306
1307         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1308            0 already (the assertion above)  */
1309         SvPV_set(sv, NULL);
1310
1311         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1312             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1313             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1314         }
1315         break;
1316
1317
1318     case SVt_PVIV:
1319         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1320            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1321         assert(!SvNOKp(sv));
1322         assert(!SvNOK(sv));
1323     case SVt_PVIO:
1324     case SVt_PVFM:
1325     case SVt_PVBM:
1326     case SVt_PVGV:
1327     case SVt_PVCV:
1328     case SVt_PVLV:
1329     case SVt_PVMG:
1330     case SVt_PVNV:
1331     case SVt_PV:
1332
1333         assert(new_type_details->body_size);
1334         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1335            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1336         if(new_type_details->arena) {
1337             /* This points to the start of the allocated area.  */
1338             new_body_inline(new_body, new_type);
1339             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1340             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1341         } else {
1342             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1343         }
1344         SvANY(sv) = new_body;
1345
1346         if (old_type_details->copy) {
1347             Copy((char *)old_body + old_type_details->offset,
1348                  (char *)new_body + old_type_details->offset,
1349                  old_type_details->copy, char);
1350         }
1351
1352 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1353         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1354          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1355          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1356          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1357          * for 0.0  */
1358         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1359             SvNV_set(sv, 0);
1360 #endif
1361
1362         if (new_type == SVt_PVIO)
1363             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1364         if (old_type < SVt_RV)
1365             SvPV_set(sv, NULL);
1366         break;
1367     default:
1368         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1369                    (unsigned long)new_type);
1370     }
1371
1372     if (old_type_details->arena) {
1373         /* If there was an old body, then we need to free it.
1374            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1375            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1376            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1377 #ifdef PURIFY
1378         my_safefree(old_body);
1379 #else
1380         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1381                  &PL_body_roots[old_type]);
1382 #endif
1383     }
1384 }
1385
1386 /*
1387 =for apidoc sv_backoff
1388
1389 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1390 wrapper instead.
1391
1392 =cut
1393 */
1394
1395 int
1396 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1397 {
1398     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1399     assert(SvOOK(sv));
1400     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1401     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1402     if (SvIVX(sv)) {
1403         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1404         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1405         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1406         SvIV_set(sv, 0);
1407         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1408     }
1409     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1410     return 0;
1411 }
1412
1413 /*
1414 =for apidoc sv_grow
1415
1416 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1417 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1418 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1419
1420 =cut
1421 */
1422
1423 char *
1424 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1425 {
1426     register char *s;
1427
1428 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1429     if (newlen >= 0x10000) {
1430         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1431                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1432         my_exit(1);
1433     }
1434 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1435     if (SvROK(sv))
1436         sv_unref(sv);
1437     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1438         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1439         s = SvPVX_mutable(sv);
1440     }
1441     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1442         sv_backoff(sv);
1443         s = SvPVX_mutable(sv);
1444         if (newlen > SvLEN(sv))
1445             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1446 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1447         if (newlen >= 0x10000)
1448             newlen = 0xFFFF;
1449 #endif
1450     }
1451     else
1452         s = SvPVX_mutable(sv);
1453
1454     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1455         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1456         if (SvLEN(sv) && s) {
1457 #ifdef MYMALLOC
1458             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1459             if (newlen <= l) {
1460                 SvLEN_set(sv, l);
1461                 return s;
1462             } else
1463 #endif
1464             s = saferealloc(s, newlen);
1465         }
1466         else {
1467             s = safemalloc(newlen);
1468             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1469                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1470             }
1471         }
1472         SvPV_set(sv, s);
1473         SvLEN_set(sv, newlen);
1474     }
1475     return s;
1476 }
1477
1478 /*
1479 =for apidoc sv_setiv
1480
1481 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1482 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1483
1484 =cut
1485 */
1486
1487 void
1488 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1489 {
1490     dVAR;
1491     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1492     switch (SvTYPE(sv)) {
1493     case SVt_NULL:
1494         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1495         break;
1496     case SVt_NV:
1497         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1498         break;
1499     case SVt_RV:
1500     case SVt_PV:
1501         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1502         break;
1503
1504     case SVt_PVGV:
1505     case SVt_PVAV:
1506     case SVt_PVHV:
1507     case SVt_PVCV:
1508     case SVt_PVFM:
1509     case SVt_PVIO:
1510         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1511                    OP_DESC(PL_op));
1512     }
1513     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1514     SvIV_set(sv, i);
1515     SvTAINT(sv);
1516 }
1517
1518 /*
1519 =for apidoc sv_setiv_mg
1520
1521 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1522
1523 =cut
1524 */
1525
1526 void
1527 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1528 {
1529     sv_setiv(sv,i);
1530     SvSETMAGIC(sv);
1531 }
1532
1533 /*
1534 =for apidoc sv_setuv
1535
1536 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1537 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1538
1539 =cut
1540 */
1541
1542 void
1543 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1544 {
1545     /* With these two if statements:
1546        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1547
1548        without
1549        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1550
1551        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1552     */
1553     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1554        sv_setiv(sv, (IV)u);
1555        return;
1556     }
1557     sv_setiv(sv, 0);
1558     SvIsUV_on(sv);
1559     SvUV_set(sv, u);
1560 }
1561
1562 /*
1563 =for apidoc sv_setuv_mg
1564
1565 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1566
1567 =cut
1568 */
1569
1570 void
1571 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1572 {
1573     sv_setiv(sv, 0);
1574     SvIsUV_on(sv);
1575     sv_setuv(sv,u);
1576     SvSETMAGIC(sv);
1577 }
1578
1579 /*
1580 =for apidoc sv_setnv
1581
1582 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1583 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1584
1585 =cut
1586 */
1587
1588 void
1589 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1590 {
1591     dVAR;
1592     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1593     switch (SvTYPE(sv)) {
1594     case SVt_NULL:
1595     case SVt_IV:
1596         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1597         break;
1598     case SVt_RV:
1599     case SVt_PV:
1600     case SVt_PVIV:
1601         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1602         break;
1603
1604     case SVt_PVGV:
1605     case SVt_PVAV:
1606     case SVt_PVHV:
1607     case SVt_PVCV:
1608     case SVt_PVFM:
1609     case SVt_PVIO:
1610         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1611                    OP_NAME(PL_op));
1612     }
1613     SvNV_set(sv, num);
1614     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1615     SvTAINT(sv);
1616 }
1617
1618 /*
1619 =for apidoc sv_setnv_mg
1620
1621 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1622
1623 =cut
1624 */
1625
1626 void
1627 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1628 {
1629     sv_setnv(sv,num);
1630     SvSETMAGIC(sv);
1631 }
1632
1633 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1634  * printable version of the offending string
1635  */
1636
1637 STATIC void
1638 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1639 {
1640      dVAR;
1641      SV *dsv;
1642      char tmpbuf[64];
1643      const char *pv;
1644
1645      if (DO_UTF8(sv)) {
1646           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1647           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1648      } else {
1649           char *d = tmpbuf;
1650           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1651           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1652              i.e. need room for 8 chars */
1653         
1654           const char *s = SvPVX_const(sv);
1655           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1656           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1657                int ch = *s & 0xFF;
1658                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1659                     *d++ = 'M';
1660                     *d++ = '-';
1661                     ch &= 127;
1662                }
1663                if (ch == '\n') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = 'n';
1666                }
1667                else if (ch == '\r') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = 'r';
1670                }
1671                else if (ch == '\f') {
1672                     *d++ = '\\';
1673                     *d++ = 'f';
1674                }
1675                else if (ch == '\\') {
1676                     *d++ = '\\';
1677                     *d++ = '\\';
1678                }
1679                else if (ch == '\0') {
1680                     *d++ = '\\';
1681                     *d++ = '0';
1682                }
1683                else if (isPRINT_LC(ch))
1684                     *d++ = ch;
1685                else {
1686                     *d++ = '^';
1687                     *d++ = toCTRL(ch);
1688                }
1689           }
1690           if (s < end) {
1691                *d++ = '.';
1692                *d++ = '.';
1693                *d++ = '.';
1694           }
1695           *d = '\0';
1696           pv = tmpbuf;
1697     }
1698
1699     if (PL_op)
1700         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1701                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1702                     OP_DESC(PL_op));
1703     else
1704         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1705                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1706 }
1707
1708 /*
1709 =for apidoc looks_like_number
1710
1711 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1712 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1713 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1714
1715 =cut
1716 */
1717
1718 I32
1719 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1720 {
1721     register const char *sbegin;
1722     STRLEN len;
1723
1724     if (SvPOK(sv)) {
1725         sbegin = SvPVX_const(sv);
1726         len = SvCUR(sv);
1727     }
1728     else if (SvPOKp(sv))
1729         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1730     else
1731         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1732     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1733 }
1734
1735 STATIC char *
1736 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1737 {
1738     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1739     SV *const buffer = sv_newmortal();
1740
1741     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1742        is on.  */
1743     SvFAKE_off(gv);
1744     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1745     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1746
1747     if (want_number) {
1748         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1749            so no need to test that.  */
1750         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1751             not_a_number(buffer);
1752         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1753            can tail call us and return true.  */
1754         return (char *) 1;
1755     } else {
1756         return SvPV(buffer, *len);
1757     }
1758 }
1759
1760 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1761    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1762
1763 /*
1764    NV_PRESERVES_UV:
1765
1766    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1767    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1768    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1769    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1770    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1771    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1772    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1773    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1774       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1775       valid conversion which has lost no precision
1776    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1777       would lose precision, the precise conversion (or differently
1778       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1779       requests for different numeric formats on the same SV causing
1780       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1781       acceptable (still))
1782
1783
1784    flags are used:
1785    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1786    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1787    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1788    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1789
1790    so
1791    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1792    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1793    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1794    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1795
1796    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1797    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1798    would, cache both conversions, flag similarly.
1799
1800    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1801    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1802    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1803    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1804    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1805
1806    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1807    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1808    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1809    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1810    loss of precision compared with integer addition.
1811
1812    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1813      platforms
1814    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1815      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1816      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1817      fp to integer speedup)
1818    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1819      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1820      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1821    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1822      favoured when IV and NV are equally accurate
1823
1824    ####################################################################
1825    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1826    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1827    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1828    ####################################################################
1829
1830    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1831    performance ratio.
1832 */
1833
1834 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1835 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1836 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1837 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1838 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1839 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1840
1841 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1842
1843 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1844 STATIC int
1845 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1846 {
1847     dVAR;
1848     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));
1849     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1850         (void)SvIOKp_on(sv);
1851         (void)SvNOK_on(sv);
1852         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1853         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1854     }
1855     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1856         (void)SvIOKp_on(sv);
1857         (void)SvNOK_on(sv);
1858         SvIsUV_on(sv);
1859         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1860         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1861     }
1862     (void)SvIOKp_on(sv);
1863     (void)SvNOK_on(sv);
1864     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1865        sv_2iv  */
1866     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1867         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1868         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1869             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1870         } else {
1871             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1872         }
1873         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1874     }
1875     SvIsUV_on(sv);
1876     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1877     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1878         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1879             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1880                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1881                NOK, IOKp */
1882             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1883         }
1884         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1885     } else {
1886         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1887     }
1888     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1889 }
1890 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1891
1892 STATIC bool
1893 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1894     dVAR;
1895     if (SvNOKp(sv)) {
1896         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1897          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1898          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1899          * IV or UV at same time to avoid this. */
1900         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1901
1902         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1903             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1904
1905         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1906         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1907            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1908            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1909            cases go to UV */
1910         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1911             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1912             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1913 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1914                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1915                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1916                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1917                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1918                    we're outside the range of NV integer precision */
1919 #endif
1920                 ) {
1921                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1922                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1923                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1924                                       PTR2UV(sv),
1925                                       SvNVX(sv),
1926                                       SvIVX(sv)));
1927
1928             } else {
1929                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1930                    conversion would already have cached IV if it detected
1931                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1932                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1933                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1934                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1935                                       PTR2UV(sv),
1936                                       SvNVX(sv),
1937                                       SvIVX(sv)));
1938             }
1939             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1940                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1941                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1942                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1943                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1944                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1945                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1946                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1947         }
1948         else {
1949             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1950             if (
1951                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1952 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1953                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1954                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1955                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1956                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1957                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1958                    we're outside the range of NV integer precision */
1959 #endif
1960                 )
1961                 SvIOK_on(sv);
1962             SvIsUV_on(sv);
1963             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1964                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1965                                   PTR2UV(sv),
1966                                   SvUVX(sv),
1967                                   SvUVX(sv)));
1968         }
1969     }
1970     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1971         UV value;
1972         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1973         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1974            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1975            the same as the direct translation of the initial string
1976            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1977            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1978            NV value is requested in the future).
1979         
1980            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1981            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1982            cache the NV if we are sure it's not needed.
1983          */
1984
1985         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1986         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1987              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1988             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1989             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1990                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1991             (void)SvIOK_on(sv);
1992         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1993             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1994
1995         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1996            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1997            then the value returned may have more precision than atof() will
1998            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1999         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2000 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2001                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2002 #endif
2003             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2004             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2005             (void)SvIOKp_on(sv);
2006
2007             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2008                 /* positive */;
2009                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2010                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2011                 } else {
2012                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2013                     SvUV_set(sv, value);
2014                     SvIsUV_on(sv);
2015                 }
2016             } else {
2017                 /* 2s complement assumption  */
2018                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2019                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2020                 } else {
2021                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2022                        I'm assuming it will be rare.  */
2023                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2024                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2025                     SvNOK_on(sv);
2026                     SvIOK_off(sv);
2027                     SvIOKp_on(sv);
2028                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2029                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2030                 }
2031             }
2032         }
2033         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2034            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2035            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2036         
2037         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2038             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2039             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2040             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2041
2042             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2043                 not_a_number(sv);
2044
2045 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2046             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2047                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2048 #else
2049             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2050                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2051 #endif
2052
2053 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2054             (void)SvIOKp_on(sv);
2055             (void)SvNOK_on(sv);
2056             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2057                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2058                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2059                     SvIOK_on(sv);
2060                 } else {
2061                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2062                 }
2063                 /* UV will not work better than IV */
2064             } else {
2065                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2066                     SvIsUV_on(sv);
2067                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2068                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2069                 } else {
2070                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2071                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2072                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2073                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2074                         SvIOK_on(sv);
2075                     } else {
2076                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2077                     }
2078                 }
2079                 SvIsUV_on(sv);
2080             }
2081 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2082             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2083                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2084                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2085                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2086                    Atof.  */
2087                 SvNOK_on(sv);
2088                 assert (SvIOKp(sv));
2089             } else {
2090                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2091                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2092                     /* Small enough to preserve all bits. */
2093                     (void)SvIOKp_on(sv);
2094                     SvNOK_on(sv);
2095                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2096                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2097                         SvIOK_on(sv);
2098                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2099                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2100                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2101                           < (UV)IV_MAX)) {
2102                         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);
2103                     }
2104                 } else {
2105                     /* IN_UV NOT_INT
2106                          0      0       already failed to read UV.
2107                          0      1       already failed to read UV.
2108                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2109                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2110                          1      1       already read UV.
2111                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2112                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2113                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2114                 }
2115             }
2116 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2117         }
2118     }
2119     else  {
2120         if (isGV_with_GP(sv)) {
2121             return PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2122         }
2123
2124         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2125             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2126                 report_uninit(sv);
2127         }
2128         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2129             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2130             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2131         /* Return 0 from the caller.  */
2132         return TRUE;
2133     }
2134     return FALSE;
2135 }
2136
2137 /*
2138 =for apidoc sv_2iv_flags
2139
2140 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2141 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2142 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2143
2144 =cut
2145 */
2146
2147 IV
2148 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2149 {
2150     dVAR;
2151     if (!sv)
2152         return 0;
2153     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2154         if (flags & SV_GMAGIC)
2155             mg_get(sv);
2156         if (SvIOKp(sv))
2157             return SvIVX(sv);
2158         if (SvNOKp(sv)) {
2159             return I_V(SvNVX(sv));
2160         }
2161         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2162             UV value;
2163             const int numtype
2164                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2165
2166             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2167                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2168                 /* It's definitely an integer */
2169                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2170                     if (value < (UV)IV_MIN)
2171                         return -(IV)value;
2172                 } else {
2173                     if (value < (UV)IV_MAX)
2174                         return (IV)value;
2175                 }
2176             }
2177             if (!numtype) {
2178                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2179                     not_a_number(sv);
2180             }
2181             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2182         }
2183         if (SvROK(sv)) {
2184             goto return_rok;
2185         }
2186         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2187         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2188     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2189         if (SvROK(sv)) {
2190         return_rok:
2191             if (SvAMAGIC(sv)) {
2192                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2193                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2194                     return SvIV(tmpstr);
2195                 }
2196             }
2197             return PTR2IV(SvRV(sv));
2198         }
2199         if (SvIsCOW(sv)) {
2200             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2201         }
2202         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2203             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2204                 report_uninit(sv);
2205             return 0;
2206         }
2207     }
2208     if (!SvIOKp(sv)) {
2209         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2210             return 0;
2211     }
2212     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2213         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2214     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2215 }
2216
2217 /*
2218 =for apidoc sv_2uv_flags
2219
2220 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2221 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2222 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2223
2224 =cut
2225 */
2226
2227 UV
2228 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2229 {
2230     dVAR;
2231     if (!sv)
2232         return 0;
2233     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2234         if (flags & SV_GMAGIC)
2235             mg_get(sv);
2236         if (SvIOKp(sv))
2237             return SvUVX(sv);
2238         if (SvNOKp(sv))
2239             return U_V(SvNVX(sv));
2240         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2241             UV value;
2242             const int numtype
2243                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2244
2245             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2246                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2247                 /* It's definitely an integer */
2248                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2249                     return value;
2250             }
2251             if (!numtype) {
2252                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2253                     not_a_number(sv);
2254             }
2255             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2256         }
2257         if (SvROK(sv)) {
2258             goto return_rok;
2259         }
2260         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2261         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2262     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2263         if (SvROK(sv)) {
2264         return_rok:
2265             if (SvAMAGIC(sv)) {
2266                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2267                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2268                     return SvUV(tmpstr);
2269                 }
2270             }
2271             return PTR2UV(SvRV(sv));
2272         }
2273         if (SvIsCOW(sv)) {
2274             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2275         }
2276         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2277             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2278                 report_uninit(sv);
2279             return 0;
2280         }
2281     }
2282     if (!SvIOKp(sv)) {
2283         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2284             return 0;
2285     }
2286
2287     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2288                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2289     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2290 }
2291
2292 /*
2293 =for apidoc sv_2nv
2294
2295 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2296 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2297 macros.
2298
2299 =cut
2300 */
2301
2302 NV
2303 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2304 {
2305     dVAR;
2306     if (!sv)
2307         return 0.0;
2308     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2309         mg_get(sv);
2310         if (SvNOKp(sv))
2311             return SvNVX(sv);
2312         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2313             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2314                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2315                 not_a_number(sv);
2316             return Atof(SvPVX_const(sv));
2317         }
2318         if (SvIOKp(sv)) {
2319             if (SvIsUV(sv))
2320                 return (NV)SvUVX(sv);
2321             else
2322                 return (NV)SvIVX(sv);
2323         }
2324         if (SvROK(sv)) {
2325             goto return_rok;
2326         }
2327         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2328         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2329            function. */
2330     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2331         if (SvROK(sv)) {
2332         return_rok:
2333             if (SvAMAGIC(sv)) {
2334                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2335                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2336                     return SvNV(tmpstr);
2337                 }
2338             }
2339             return PTR2NV(SvRV(sv));
2340         }
2341         if (SvIsCOW(sv)) {
2342             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2343         }
2344         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2345             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2346                 report_uninit(sv);
2347             return 0.0;
2348         }
2349     }
2350     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2351         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2352         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2353 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2354         DEBUG_c({
2355             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2356             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2357                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2358                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2359             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2360         });
2361 #else
2362         DEBUG_c({
2363             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2364             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2365                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2366             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2367         });
2368 #endif
2369     }
2370     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2371         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2372     if (SvNOKp(sv)) {
2373         return SvNVX(sv);
2374     }
2375     if (SvIOKp(sv)) {
2376         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2377 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2378         SvNOK_on(sv);
2379 #else
2380         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2381         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2382         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2383                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2384             SvNOK_on(sv);
2385         else
2386             SvNOKp_on(sv);
2387 #endif
2388     }
2389     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2390         UV value;
2391         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2392         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2393             not_a_number(sv);
2394 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2395         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2396             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2397             /* It's definitely an integer */
2398             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2399         } else
2400             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2401         SvNOK_on(sv);
2402 #else
2403         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2404         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2405            the PV at least as well as an IV/UV would.
2406            Not sure how to do this 100% reliably. */
2407         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2408            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2409            UV_BITS */
2410         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2411             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2412             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2413         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2414             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2415                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2416             SvNOK_on(sv);
2417         } else {
2418             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2419             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2420                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2421                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2422             } else {
2423                 SvNOKp_on(sv);
2424                 SvIOKp_on(sv);
2425
2426                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2427                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2428                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2429                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2430                 } else {
2431                     SvUV_set(sv, value);
2432                     SvIsUV_on(sv);
2433                 }
2434
2435                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2436                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2437                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2438                        However, neither is canonical, so both only get p
2439                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2440                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2441                 } else {
2442                     const NV nv = SvNVX(sv);
2443                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2444                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2445                             SvNOK_on(sv);
2446                         } else {
2447                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2448                         }
2449                         SvIOK_on(sv);
2450                     } else {
2451                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2452                            Could be slightly > UV_MAX */
2453
2454                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2455                             /* UV and NV both imprecise.  */
2456                         } else {
2457                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2458
2459                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2460                                 SvNOK_on(sv);
2461                             }
2462                             SvIOK_on(sv);
2463                         }
2464                     }
2465                 }
2466             }
2467         }
2468 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2469     }
2470     else  {
2471         if (isGV_with_GP(sv)) {
2472             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2473             return 0.0;
2474         }
2475
2476         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2477             report_uninit(sv);
2478         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2479         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2480         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2481            and ideally should be fixed.  */
2482         return 0.0;
2483     }
2484 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2485     DEBUG_c({
2486         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2487         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2488                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2489         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2490     });
2491 #else
2492     DEBUG_c({
2493         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2494         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2495                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2496         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2497     });
2498 #endif
2499     return SvNVX(sv);
2500 }
2501
2502 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2503  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2504  * end of it.
2505  *
2506  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2507  */
2508
2509 static char *
2510 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2511 {
2512     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2513     char * const ebuf = ptr;
2514     int sign;
2515
2516     if (is_uv)
2517         sign = 0;
2518     else if (iv >= 0) {
2519         uv = iv;
2520         sign = 0;
2521     } else {
2522         uv = -iv;
2523         sign = 1;
2524     }
2525     do {
2526         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2527     } while (uv /= 10);
2528     if (sign)
2529         *--ptr = '-';
2530     *peob = ebuf;
2531     return ptr;
2532 }
2533
2534 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2535  * a regexp to its stringified form.
2536  */
2537
2538 static char *
2539 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2540     dVAR;
2541     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2542
2543     if (!mg->mg_ptr) {
2544         const char *fptr = "msix";
2545         char reflags[6];
2546         char ch;
2547         int left = 0;
2548         int right = 4;
2549         bool need_newline = 0;
2550         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2551
2552         while((ch = *fptr++)) {
2553             if(reganch & 1) {
2554                 reflags[left++] = ch;
2555             }
2556             else {
2557                 reflags[right--] = ch;
2558             }
2559             reganch >>= 1;
2560         }
2561         if(left != 4) {
2562             reflags[left] = '-';
2563             left = 5;
2564         }
2565
2566         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2567         /*
2568          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2569          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2570          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2571          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2572          *
2573          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2574          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2575          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2576          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2577          */
2578         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2579             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2580             while (endptr >= re->precomp) {
2581                 const char c = *(endptr--);
2582                 if (c == '\n')
2583                     break; /* don't need another */
2584                 if (c == '#') {
2585                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2586                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2587                     need_newline = 1; /* note to add it */
2588                     break;
2589                 }
2590             }
2591         }
2592
2593         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2594         mg->mg_ptr[0] = '(';
2595         mg->mg_ptr[1] = '?';
2596         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2597         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2598         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2599         if (need_newline)
2600             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2601         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2602         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2603     }
2604     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2605     
2606     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2607         SvUTF8_on(sv);
2608     else
2609         SvUTF8_off(sv);
2610     if (lp)
2611         *lp = mg->mg_len;
2612     return mg->mg_ptr;
2613 }
2614
2615 /*
2616 =for apidoc sv_2pv_flags
2617
2618 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2619 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2620 if necessary.
2621 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2622 usually end up here too.
2623
2624 =cut
2625 */
2626
2627 char *
2628 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2629 {
2630     dVAR;
2631     register char *s;
2632
2633     if (!sv) {
2634         if (lp)
2635             *lp = 0;
2636         return (char *)"";
2637     }
2638     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2639         if (flags & SV_GMAGIC)
2640             mg_get(sv);
2641         if (SvPOKp(sv)) {
2642             if (lp)
2643                 *lp = SvCUR(sv);
2644             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2645                 return SvPVX_mutable(sv);
2646             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2647                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2648             return SvPVX(sv);
2649         }
2650         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2651             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2652             STRLEN len;
2653
2654             if (SvIOKp(sv)) {
2655                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2656                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2657             } else {
2658                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2659                 len = strlen(tbuf);
2660             }
2661             assert(!SvROK(sv));
2662             {
2663                 dVAR;
2664
2665 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2666                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2667                     tbuf[0] = '0';
2668                     tbuf[1] = 0;
2669                     len = 1;
2670                 }
2671 #endif
2672                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2673                 if (lp)
2674                     *lp = len;
2675                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2676                 SvCUR_set(sv, len);
2677                 SvPOKp_on(sv);
2678                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2679             }
2680         }
2681         if (SvROK(sv)) {
2682             goto return_rok;
2683         }
2684         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2685         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2686            function. */
2687     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2688         if (SvROK(sv)) {
2689         return_rok:
2690             if (SvAMAGIC(sv)) {
2691                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2692                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2693                     /* Unwrap this:  */
2694                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2695                      */
2696
2697                     char *pv;
2698                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2699                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2700                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2701                         } else {
2702                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2703                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2704                         }
2705                         if (lp)
2706                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2707                     } else {
2708                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2709                     }
2710                     if (SvUTF8(tmpstr))
2711                         SvUTF8_on(sv);
2712                     else
2713                         SvUTF8_off(sv);
2714                     return pv;
2715                 }
2716             }
2717             {
2718                 SV *tsv;
2719                 MAGIC *mg;
2720                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2721
2722                 if (!referent) {
2723                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2724                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2725                            && ((SvFLAGS(referent) &
2726                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2727                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2728                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2729                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2730                 } else {
2731                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2732
2733                     tsv = sv_newmortal();
2734                     if (SvOBJECT(referent)) {
2735                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2736                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2737                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2738                                        PTR2UV(referent));
2739                     }
2740                     else
2741                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2742                                        PTR2UV(referent));
2743                 }
2744                 if (lp)
2745                     *lp = SvCUR(tsv);
2746                 return SvPVX(tsv);
2747             }
2748         }
2749         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2750             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2751                 report_uninit(sv);
2752             if (lp)
2753                 *lp = 0;
2754             return (char *)"";
2755         }
2756     }
2757     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2758         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2759            converting the IV is going to be more efficient */
2760         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2761         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2762         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2763         char *ebuf, *ptr;
2764
2765         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2766             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2767         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2768         /* inlined from sv_setpvn */
2769         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2770         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2771         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2772         s = SvEND(sv);
2773         *s = '\0';
2774         if (isIOK)
2775             SvIOK_on(sv);
2776         else
2777             SvIOKp_on(sv);
2778         if (isUIOK)
2779             SvIsUV_on(sv);
2780     }
2781     else if (SvNOKp(sv)) {
2782         const int olderrno = errno;
2783         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2784             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2785         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2786         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2787         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2788 #ifdef apollo
2789         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2790             (void)strcpy(s,"0");
2791         else
2792 #endif /*apollo*/
2793         {
2794             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2795         }
2796         errno = olderrno;
2797 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2798         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2799             strcpy(s,"0");
2800 #endif
2801         while (*s) s++;
2802 #ifdef hcx
2803         if (s[-1] == '.')
2804             *--s = '\0';
2805 #endif
2806     }
2807     else {
2808         if (isGV_with_GP(sv)) {
2809             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2810         }
2811
2812         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2813             report_uninit(sv);
2814         if (lp)
2815             *lp = 0;
2816         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2817             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2818             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2819         return (char *)"";
2820     }
2821     {
2822         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2823         if (lp) 
2824             *lp = len;
2825         SvCUR_set(sv, len);
2826     }
2827     SvPOK_on(sv);
2828     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2829                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2830     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2831         return (char *)SvPVX_const(sv);
2832     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2833         return SvPVX_mutable(sv);
2834     return SvPVX(sv);
2835 }
2836
2837 /*
2838 =for apidoc sv_copypv
2839
2840 Copies a stringified representation of the source SV into the
2841 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2842 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2843 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2844 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2845 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2846 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2847
2848 =cut
2849 */
2850
2851 void
2852 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2853 {
2854     STRLEN len;
2855     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2856     sv_setpvn(dsv,s,len);
2857     if (SvUTF8(ssv))
2858         SvUTF8_on(dsv);
2859     else
2860         SvUTF8_off(dsv);
2861 }
2862
2863 /*
2864 =for apidoc sv_2pvbyte
2865
2866 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2867 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2868 side-effect.
2869
2870 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2871
2872 =cut
2873 */
2874
2875 char *
2876 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2877 {
2878     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2879     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2880 }
2881
2882 /*
2883 =for apidoc sv_2pvutf8
2884
2885 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2886 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2887
2888 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2889
2890 =cut
2891 */
2892
2893 char *
2894 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2895 {
2896     sv_utf8_upgrade(sv);
2897     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2898 }
2899
2900
2901 /*
2902 =for apidoc sv_2bool
2903
2904 This function is only called on magical items, and is only used by
2905 sv_true() or its macro equivalent.
2906
2907 =cut
2908 */
2909
2910 bool
2911 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2912 {
2913     dVAR;
2914     SvGETMAGIC(sv);
2915
2916     if (!SvOK(sv))
2917         return 0;
2918     if (SvROK(sv)) {
2919         if (SvAMAGIC(sv)) {
2920             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2921             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2922                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2923         }
2924         return SvRV(sv) != 0;
2925     }
2926     if (SvPOKp(sv)) {
2927         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2928         if (Xpvtmp &&
2929                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2930                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2931                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2932             return 1;
2933         else
2934             return 0;
2935     }
2936     else {
2937         if (SvIOKp(sv))
2938             return SvIVX(sv) != 0;
2939         else {
2940             if (SvNOKp(sv))
2941                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2942             else {
2943                 if (isGV_with_GP(sv))
2944                     return TRUE;
2945                 else
2946                     return FALSE;
2947             }
2948         }
2949     }
2950 }
2951
2952 /*
2953 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2954
2955 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2956 Forces the SV to string form if it is not already.
2957 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2958 if all the bytes have hibit clear.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2964
2965 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2966 Forces the SV to string form if it is not already.
2967 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2968 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2969 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2970 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2971
2972 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2973 use the Encode extension for that.
2974
2975 =cut
2976 */
2977
2978 STRLEN
2979 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2980 {
2981     dVAR;
2982     if (sv == &PL_sv_undef)
2983         return 0;
2984     if (!SvPOK(sv)) {
2985         STRLEN len = 0;
2986         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2987             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2988             if (SvUTF8(sv))
2989                 return len;
2990         } else {
2991             (void) SvPV_force(sv,len);
2992         }
2993     }
2994
2995     if (SvUTF8(sv)) {
2996         return SvCUR(sv);
2997     }
2998
2999     if (SvIsCOW(sv)) {
3000         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3001     }
3002
3003     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3004         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3005     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3006         /* This function could be much more efficient if we
3007          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3008          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3009          * make the loop as fast as possible. */
3010         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3011         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3012         const U8 *t = s;
3013         
3014         while (t < e) {
3015             const U8 ch = *t++;
3016             /* Check for hi bit */
3017             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3018                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3019                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3020
3021                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3022                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3023                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3024                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3025                 break;
3026             }
3027         }
3028         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3029         SvUTF8_on(sv);
3030     }
3031     return SvCUR(sv);
3032 }
3033
3034 /*
3035 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3036
3037 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3038 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3039 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3040 true, croaks.
3041
3042 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3043 use the Encode extension for that.
3044
3045 =cut
3046 */
3047
3048 bool
3049 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3050 {
3051     dVAR;
3052     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3053         if (SvCUR(sv)) {
3054             U8 *s;
3055             STRLEN len;
3056
3057             if (SvIsCOW(sv)) {
3058                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3059             }
3060             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3061             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3062                 if (fail_ok)
3063                     return FALSE;
3064                 else {
3065                     if (PL_op)
3066                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3067                                    OP_DESC(PL_op));
3068                     else
3069                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3070                 }
3071             }
3072             SvCUR_set(sv, len);
3073         }
3074     }
3075     SvUTF8_off(sv);
3076     return TRUE;
3077 }
3078
3079 /*
3080 =for apidoc sv_utf8_encode
3081
3082 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3083 flag off so that it looks like octets again.
3084
3085 =cut
3086 */
3087
3088 void
3089 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3090 {
3091     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3092     if (SvIsCOW(sv)) {
3093         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3094     }
3095     if (SvREADONLY(sv)) {
3096         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3097     }
3098     SvUTF8_off(sv);
3099 }
3100
3101 /*
3102 =for apidoc sv_utf8_decode
3103
3104 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3105 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3106 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3107 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3108 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3109
3110 =cut
3111 */
3112
3113 bool
3114 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3115 {
3116     if (SvPOKp(sv)) {
3117         const U8 *c;
3118         const U8 *e;
3119
3120         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3121          * bytes
3122          */
3123         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3124             return FALSE;
3125
3126         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3127          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3128          */
3129         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3130         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3131             return FALSE;
3132         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3133         while (c < e) {
3134             const U8 ch = *c++;
3135             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3136                 SvUTF8_on(sv);
3137                 break;
3138             }
3139         }
3140     }
3141     return TRUE;
3142 }
3143
3144 /*
3145 =for apidoc sv_setsv
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
3153 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3154 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3155 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3156
3157 =for apidoc sv_setsv_flags
3158
3159 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3160 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3161 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3162 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3163 content of the destination.
3164 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3165 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3166 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3167 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3168
3169 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3170 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3171 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3172
3173 This is the primary function for copying scalars, and most other
3174 copy-ish functions and macros use this underneath.
3175
3176 =cut
3177 */
3178
3179 static void
3180 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3181 {
3182     if (dtype != SVt_PVGV) {
3183         const char * const name = GvNAME(sstr);
3184         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3185         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3186         if (dtype != SVt_PVLV) {
3187             if (dtype >= SVt_PV) {
3188                 SvPV_free(dstr);
3189                 SvPV_set(dstr, 0);
3190                 SvLEN_set(dstr, 0);
3191                 SvCUR_set(dstr, 0);
3192             }
3193             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3194             (void)SvOK_off(dstr);
3195             SvSCREAM_on(dstr);
3196         }
3197         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3198         if (GvSTASH(dstr))
3199             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3200         GvNAME(dstr) = savepvn(name, len);
3201         GvNAMELEN(dstr) = len;
3202         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3203     }
3204
3205 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3206     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3207         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3208     }
3209 #endif
3210
3211     gp_free((GV*)dstr);
3212     SvSCREAM_off(dstr);
3213     (void)SvOK_off(dstr);
3214     SvSCREAM_on(dstr);
3215     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3216     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3217     if (SvTAINTED(sstr))
3218         SvTAINT(dstr);
3219     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3220         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3221         {
3222             GvIMPORTED_on(dstr);
3223         }
3224     GvMULTI_on(dstr);
3225     return;
3226 }
3227
3228 static void
3229 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3230     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3231     SV *dref = NULL;
3232     const int intro = GvINTRO(dstr);
3233     SV **location;
3234     U8 import_flag = 0;
3235     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3236
3237
3238 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3239     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3240         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3241     }
3242 #endif
3243
3244     if (intro) {
3245         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3246         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3247         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3248     }
3249     GvMULTI_on(dstr);
3250     switch (stype) {
3251     case SVt_PVCV:
3252         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3253         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3254         goto common;
3255     case SVt_PVHV:
3256         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3258         goto common;
3259     case SVt_PVAV:
3260         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3261         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3262         goto common;
3263     case SVt_PVIO:
3264         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3265         goto common;
3266     case SVt_PVFM:
3267         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3268     default:
3269         location = &GvSV(dstr);
3270         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3271     common:
3272         if (intro) {
3273             if (stype == SVt_PVCV) {
3274                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3275                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3276                     GvCV(dstr) = NULL;
3277                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3278                     PL_sub_generation++;
3279                 }
3280             }
3281             SAVEGENERICSV(*location);
3282         }
3283         else
3284             dref = *location;
3285         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3286             CV* const cv = (CV*)*location;
3287             if (cv) {
3288                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3289                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3290                     {
3291                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3292                            it was a const and its value changed. */
3293                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3294                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3295                             /*EMPTY*/
3296                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3297                                the same constant. This probably means that
3298                                they are really the "same" proxy subroutine
3299                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3300                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3301                             */
3302                         }
3303                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3304                                  || (CvCONST(cv)
3305                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3306                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3307                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3308                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3309                                         CvCONST(cv)
3310                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3311                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3312                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3313                                         GvENAME((GV*)dstr));
3314                         }
3315                     }
3316                 if (!intro)
3317                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3318                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3319             }
3320             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3321             GvASSUMECV_on(dstr);
3322             PL_sub_generation++;
3323         }
3324         *location = sref;
3325         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3326             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3327             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3328         }
3329         break;
3330     }
3331     SvREFCNT_dec(dref);
3332     if (SvTAINTED(sstr))
3333         SvTAINT(dstr);
3334     return;
3335 }
3336
3337 void
3338 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3339 {
3340     dVAR;
3341     register U32 sflags;
3342     register int dtype;
3343     register int stype;
3344
3345     if (sstr == dstr)
3346         return;
3347     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3348     if (!sstr)
3349         sstr = &PL_sv_undef;
3350     stype = SvTYPE(sstr);
3351     dtype = SvTYPE(dstr);
3352
3353     SvAMAGIC_off(dstr);
3354     if ( SvVOK(dstr) )
3355     {
3356         /* need to nuke the magic */
3357         mg_free(dstr);
3358         SvRMAGICAL_off(dstr);
3359     }
3360
3361     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3362
3363     switch (stype) {
3364     case SVt_NULL:
3365       undef_sstr:
3366         if (dtype != SVt_PVGV) {
3367             (void)SvOK_off(dstr);
3368             return;
3369         }
3370         break;
3371     case SVt_IV:
3372         if (SvIOK(sstr)) {
3373             switch (dtype) {
3374             case SVt_NULL:
3375                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3376                 break;
3377             case SVt_NV:
3378             case SVt_RV:
3379             case SVt_PV:
3380                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3381                 break;
3382             }
3383             (void)SvIOK_only(dstr);
3384             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3385             if (SvIsUV(sstr))
3386                 SvIsUV_on(dstr);
3387             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3388                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3389                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3390                may say).  */
3391             assert(!SvTAINTED(sstr));
3392             return;
3393         }
3394         goto undef_sstr;
3395
3396     case SVt_NV:
3397         if (SvNOK(sstr)) {
3398             switch (dtype) {
3399             case SVt_NULL:
3400             case SVt_IV:
3401                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3402                 break;
3403             case SVt_RV:
3404             case SVt_PV:
3405             case SVt_PVIV:
3406                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3407                 break;
3408             }
3409             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3410             (void)SvNOK_only(dstr);
3411             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3412                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3413                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3414                may say).  */
3415             assert(!SvTAINTED(sstr));
3416             return;
3417         }
3418         goto undef_sstr;
3419
3420     case SVt_RV:
3421         if (dtype < SVt_RV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3423         break;
3424     case SVt_PVFM:
3425 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3426         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3427             if (dtype < SVt_PVIV)
3428                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3429             break;
3430         }
3431         /* Fall through */
3432 #endif
3433     case SVt_PV:
3434         if (dtype < SVt_PV)
3435             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3436         break;
3437     case SVt_PVIV:
3438         if (dtype < SVt_PVIV)
3439             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3440         break;
3441     case SVt_PVNV:
3442         if (dtype < SVt_PVNV)
3443             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3444         break;
3445     case SVt_PVAV:
3446     case SVt_PVHV:
3447     case SVt_PVCV:
3448     case SVt_PVIO:
3449         {
3450         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3451         if (PL_op)
3452             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3453         else
3454             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3455         }
3456         break;
3457
3458     case SVt_PVGV:
3459         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3460             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3461             return;
3462         }
3463         /*FALLTHROUGH*/
3464
3465     default:
3466         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3467             mg_get(sstr);
3468             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3469                 stype = SvTYPE(sstr);
3470                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3471                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3472                     return;
3473                 }
3474             }
3475         }
3476         if (stype == SVt_PVLV)
3477             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3478         else
3479             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3480     }
3481
3482     /* dstr may have been upgraded.  */
3483     dtype = SvTYPE(dstr);
3484     sflags = SvFLAGS(sstr);
3485
3486     if (sflags & SVf_ROK) {
3487         if (dtype == SVt_PVGV &&
3488             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3489             sstr = SvRV(sstr);
3490             if (sstr == dstr) {
3491                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3492                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3493                 {
3494                     GvIMPORTED_on(dstr);
3495                 }
3496                 GvMULTI_on(dstr);
3497                 return;
3498             }
3499             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3500             return;
3501         }
3502
3503         if (dtype >= SVt_PV) {
3504             if (dtype == SVt_PVGV) {
3505                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3506                 return;
3507             }
3508             if (SvPVX_const(dstr)) {
3509                 SvPV_free(dstr);
3510                 SvLEN_set(dstr, 0);
3511                 SvCUR_set(dstr, 0);
3512             }
3513         }
3514         (void)SvOK_off(dstr);
3515         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3516         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3517         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3518         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3519         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3520         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3521     }
3522     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3523         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3524             if (ckWARN(WARN_MISC))
3525                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3526                             "Undefined value assigned to typeglob");
3527         }
3528         else {
3529             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3530             if (dstr != (SV*)gv) {
3531                 if (GvGP(dstr))
3532                     gp_free((GV*)dstr);
3533                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3534             }
3535         }
3536     }
3537     else if (sflags & SVp_POK) {
3538         bool isSwipe = 0;
3539
3540         /*
3541          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3542          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3543          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3544          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3545          */
3546
3547         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3548            and doing it now facilitates the COW check.  */
3549         (void)SvPOK_only(dstr);
3550
3551         if (
3552             /* We're not already COW  */
3553             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3554 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3555              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3556              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3557 #endif
3558              )
3559             &&
3560             !(isSwipe =
3561                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3562                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3563                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3564                                         /* and we're allowed to steal temps */
3565                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3566                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3567                                 /* and won't be needed again, potentially */
3568               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3569 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3570             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3571                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3572                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3573 #endif
3574             ) {
3575             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3576                Have to copy the string.  */
3577             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3578             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3579             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3580             SvCUR_set(dstr, len);
3581             *SvEND(dstr) = '\0';
3582         } else {
3583             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3584                be true in here.  */
3585             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3586                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3587             if (DEBUG_C_TEST) {
3588                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3589                 sv_dump(sstr);
3590                 sv_dump(dstr);
3591             }
3592 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3593             if (!isSwipe) {
3594                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3595                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3596                    it going un copy-on-write.
3597                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3598                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3599                    form to make it copy on write again */
3600                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3601                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3602                     SvREADONLY_on(sstr);
3603                     SvFAKE_on(sstr);
3604                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3605                        (about to become 2) */
3606                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3607                 }
3608             }
3609 #endif
3610             /* Initial code is common.  */
3611             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3612                 SvPV_free(dstr);
3613             }
3614
3615             if (!isSwipe) {
3616                 /* making another shared SV.  */
3617                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3618                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3619 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3620                 if (len) {
3621                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3622                     /* SvIsCOW_normal */
3623                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3624                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3625                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3626                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3627                 } else
3628 #endif
3629                 {
3630                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3631                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3632                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3633
3634                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3635                     SvPV_set(dstr,
3636                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3637                 }
3638                 SvLEN_set(dstr, len);
3639                 SvCUR_set(dstr, cur);
3640                 SvREADONLY_on(dstr);
3641                 SvFAKE_on(dstr);
3642                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3643             }
3644             else
3645                 {       /* Passes the swipe test.  */
3646                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3647                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3648                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3649
3650                 SvTEMP_off(dstr);
3651                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3652                 SvPV_set(sstr, NULL);
3653                 SvLEN_set(sstr, 0);
3654                 SvCUR_set(sstr, 0);
3655                 SvTEMP_off(sstr);
3656             }
3657         }
3658         if (sflags & SVp_NOK) {
3659             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3660         }
3661         if (sflags & SVp_IOK) {
3662             SvRELEASE_IVX(dstr);
3663             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3664             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3665                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3666             if (sflags & SVf_IVisUV)
3667                 SvIsUV_on(dstr);
3668         }
3669         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8);
3670         {
3671             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3672             if (smg) {
3673                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3674                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3675                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3676             }
3677         }
3678     }
3679     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3680         (void)SvOK_off(dstr);
3681         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK);
3682         if (sflags & SVp_IOK) {
3683             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3684             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3685         }
3686         if (sflags & SVp_NOK) {
3687             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3688         }
3689     }
3690     else {
3691         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3692             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3693                This feels bad. FIXME.  */
3694             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3695
3696             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3697                temporarily if it is on.  */
3698             SvFAKE_off(sstr);
3699             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3700             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3701         }
3702         else
3703             (void)SvOK_off(dstr);
3704     }
3705     if (SvTAINTED(sstr))
3706         SvTAINT(dstr);
3707 }
3708
3709 /*
3710 =for apidoc sv_setsv_mg
3711
3712 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3713
3714 =cut
3715 */
3716
3717 void
3718 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3719 {
3720     sv_setsv(dstr,sstr);
3721     SvSETMAGIC(dstr);
3722 }
3723
3724 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3725 SV *
3726 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3727 {
3728     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3729     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3730     register char *new_pv;
3731
3732     if (DEBUG_C_TEST) {
3733         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3734                       sstr, dstr);
3735         sv_dump(sstr);
3736         if (dstr)
3737                     sv_dump(dstr);
3738     }
3739
3740     if (dstr) {
3741         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3742             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3743         else if (SvPVX_const(dstr))
3744             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3745     }
3746     else
3747         new_SV(dstr);
3748     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3749
3750     assert (SvPOK(sstr));
3751     assert (SvPOKp(sstr));
3752     assert (!SvIOK(sstr));
3753     assert (!SvIOKp(sstr));
3754     assert (!SvNOK(sstr));
3755     assert (!SvNOKp(sstr));
3756
3757     if (SvIsCOW(sstr)) {
3758
3759         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3760             /* source is a COW shared hash key.  */
3761             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3763             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3764             goto common_exit;
3765         }
3766         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3767     } else {
3768         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3769         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3770         SvREADONLY_on(sstr);
3771         SvFAKE_on(sstr);
3772         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3773                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3774         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3775     }
3776     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3777     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3778
3779   common_exit:
3780     SvPV_set(dstr, new_pv);
3781     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3782     if (SvUTF8(sstr))
3783         SvUTF8_on(dstr);
3784     SvLEN_set(dstr, len);
3785     SvCUR_set(dstr, cur);
3786     if (DEBUG_C_TEST) {
3787         sv_dump(dstr);
3788     }
3789     return dstr;
3790 }
3791 #endif
3792
3793 /*
3794 =for apidoc sv_setpvn
3795
3796 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3797 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3798 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3799
3800 =cut
3801 */
3802
3803 void
3804 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3805 {
3806     dVAR;
3807     register char *dptr;
3808
3809     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3810     if (!ptr) {
3811         (void)SvOK_off(sv);
3812         return;
3813     }
3814     else {
3815         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3816         const IV iv = len;
3817         if (iv < 0)
3818             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3819     }
3820     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3821
3822     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3823     Move(ptr,dptr,len,char);
3824     dptr[len] = '\0';
3825     SvCUR_set(sv, len);
3826     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3827     SvTAINT(sv);
3828 }
3829
3830 /*
3831 =for apidoc sv_setpvn_mg
3832
3833 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3834
3835 =cut
3836 */
3837
3838 void
3839 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3840 {
3841     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3842     SvSETMAGIC(sv);
3843 }
3844
3845 /*
3846 =for apidoc sv_setpv
3847
3848 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3849 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3850
3851 =cut
3852 */
3853
3854 void
3855 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3856 {
3857     dVAR;
3858     register STRLEN len;
3859
3860     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3861     if (!ptr) {
3862         (void)SvOK_off(sv);
3863         return;
3864     }
3865     len = strlen(ptr);
3866     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3867
3868     SvGROW(sv, len + 1);
3869     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3870     SvCUR_set(sv, len);
3871     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3872     SvTAINT(sv);
3873 }
3874
3875 /*
3876 =for apidoc sv_setpv_mg
3877
3878 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3879
3880 =cut
3881 */
3882
3883 void
3884 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3885 {
3886     sv_setpv(sv,ptr);
3887     SvSETMAGIC(sv);
3888 }
3889
3890 /*
3891 =for apidoc sv_usepvn
3892
3893 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3894 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3895 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3896 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3897 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3898 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3899 See C<sv_usepvn_mg>.
3900
3901 =cut
3902 */
3903
3904 void
3905 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3906 {
3907     dVAR;
3908     STRLEN allocate;
3909     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3910     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3911     if (!ptr) {
3912         (void)SvOK_off(sv);
3913         return;
3914     }
3915     if (SvPVX_const(sv))
3916         SvPV_free(sv);
3917
3918     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3919     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3920     SvPV_set(sv, ptr);
3921     SvCUR_set(sv, len);
3922     SvLEN_set(sv, allocate);
3923     *SvEND(sv) = '\0';
3924     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3925     SvTAINT(sv);
3926 }
3927
3928 /*
3929 =for apidoc sv_usepvn_mg
3930
3931 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3932
3933 =cut
3934 */
3935
3936 void
3937 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3938 {
3939     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3940     SvSETMAGIC(sv);
3941 }
3942
3943 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3944 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3945    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3946    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3947    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3948    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3949 STATIC void
3950 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3951 {
3952     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3953          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3954         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3955
3956         if (current == sv) {
3957             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3958                in the loop.)
3959                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3960             SvFAKE_off(after);
3961             SvREADONLY_off(after);
3962         } else {
3963             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3964             SV *next;
3965             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3966                 assert (next);
3967                 current = next;
3968                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3969                     a pointer into a closed loop.  */
3970                 assert (current != after);
3971                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3972             }
3973             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3974             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3975         }
3976     } else {
3977         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3978     }
3979 }
3980
3981 int
3982 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3983 {
3984     if (SvIsCOW(sv))
3985         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3986     SvOOK_off(sv);
3987     return 0;
3988 }
3989 #endif
3990 /*
3991 =for apidoc sv_force_normal_flags
3992
3993 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3994 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3995 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3996 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3997 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3998 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3999 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4000 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4001 with flags set to 0.
4002
4003 =cut
4004 */
4005
4006 void
4007 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4008 {
4009     dVAR;
4010 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4011     if (SvREADONLY(sv)) {
4012         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4013         if (SvFAKE(sv)) {
4014             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4015             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4016             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4017             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4018             if (DEBUG_C_TEST) {
4019                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4020                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4021                               (long) flags);
4022                 sv_dump(sv);
4023             }
4024             SvFAKE_off(sv);
4025             SvREADONLY_off(sv);
4026             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4027             SvPV_set(sv, NULL);
4028             SvLEN_set(sv, 0);
4029             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4030                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4031                 SvPOK_off(sv);
4032             } else {
4033                 SvGROW(sv, cur + 1);
4034                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4035                 SvCUR_set(sv, cur);
4036                 *SvEND(sv) = '\0';
4037             }
4038             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4039             if (DEBUG_C_TEST) {
4040                 sv_dump(sv);
4041             }
4042         }
4043         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4044             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4045         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4046     }
4047 #else
4048     if (SvREADONLY(sv)) {
4049         if (SvFAKE(sv)) {
4050             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4051             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4052             SvFAKE_off(sv);
4053             SvREADONLY_off(sv);
4054             SvPV_set(sv, NULL);
4055             SvLEN_set(sv, 0);
4056             SvGROW(sv, len + 1);
4057             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4058             *SvEND(sv) = '\0';
4059             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4060         }
4061         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4062             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4063     }
4064 #endif
4065     if (SvROK(sv))
4066         sv_unref_flags(sv, flags);
4067     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4068         sv_unglob(sv);
4069 }
4070
4071 /*
4072 =for apidoc sv_chop
4073
4074 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4075 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4076 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4077 string. Uses the "OOK hack".
4078 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4079 refer to the same chunk of data.
4080
4081 =cut
4082 */
4083
4084 void
4085 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4086 {
4087     register STRLEN delta;
4088     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4089         return;
4090     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4091     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4092     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4093         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4094
4095     if (!SvOOK(sv)) {
4096         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4097             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4098             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4099             SvGROW(sv, len + 1);
4100             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4101             *SvEND(sv) = '\0';
4102         }
4103         SvIV_set(sv, 0);
4104         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4105            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4106         */
4107         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4108     }
4109     SvNIOK_off(sv);
4110     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4111     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4112     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4113     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4114 }
4115
4116 /*
4117 =for apidoc sv_catpvn
4118
4119 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4120 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4121 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4122 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4123
4124 =for apidoc sv_catpvn_flags
4125
4126 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4127 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4128 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4129 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4130 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4131 in terms of this function.
4132
4133 =cut
4134 */
4135
4136 void
4137 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4138 {
4139     dVAR;
4140     STRLEN dlen;
4141     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4142
4143     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4144     if (sstr == dstr)
4145         sstr = SvPVX_const(dsv);
4146     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4147     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4148     *SvEND(dsv) = '\0';
4149     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4150     SvTAINT(dsv);
4151     if (flags & SV_SMAGIC)
4152         SvSETMAGIC(dsv);
4153 }
4154
4155 /*
4156 =for apidoc sv_catsv
4157
4158 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4159 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4160 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4161
4162 =for apidoc sv_catsv_flags
4163
4164 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4165 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4166 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4167 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4168
4169 =cut */
4170
4171 void
4172 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4173 {
4174     dVAR;
4175     if (ssv) {
4176         STRLEN slen;
4177         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4178         if (spv) {
4179             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4180                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4181                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4182                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4183                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4184                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4185             */
4186             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4187             I32 dutf8;
4188
4189             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4190                 mg_get(dsv);
4191             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4192
4193             if (dutf8 != sutf8) {
4194                 if (dutf8) {
4195                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4196                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4197
4198                     sv_utf8_upgrade(csv);
4199                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4200                 }
4201                 else
4202                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4203             }
4204             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4205         }
4206     }
4207     if (flags & SV_SMAGIC)
4208         SvSETMAGIC(dsv);
4209 }
4210
4211 /*
4212 =for apidoc sv_catpv
4213
4214 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4215 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4216 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4217
4218 =cut */
4219
4220 void
4221 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4222 {
4223     dVAR;
4224     register STRLEN len;
4225     STRLEN tlen;
4226     char *junk;
4227
4228     if (!ptr)
4229         return;
4230     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4231     len = strlen(ptr);
4232     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4233     if (ptr == junk)
4234         ptr = SvPVX_const(sv);
4235     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4236     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4237     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4238     SvTAINT(sv);
4239 }
4240
4241 /*
4242 =for apidoc sv_catpv_mg
4243
4244 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4245
4246 =cut
4247 */
4248
4249 void
4250 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4251 {
4252     sv_catpv(sv,ptr);
4253     SvSETMAGIC(sv);
4254 }
4255
4256 /*
4257 =for apidoc newSV
4258
4259 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4260 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4261 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4262 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4263
4264 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4265 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4266 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4267 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4268 modules supporting older perls.
4269
4270 =cut
4271 */
4272
4273 SV *
4274 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4275 {
4276     dVAR;
4277     register SV *sv;
4278
4279     new_SV(sv);
4280     if (len) {
4281         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4282         SvGROW(sv, len + 1);
4283     }
4284     return sv;
4285 }
4286 /*
4287 =for apidoc sv_magicext
4288
4289 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4290 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4291
4292 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4293 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4294 one instance of the same 'how'.
4295
4296 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4297 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4298 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4299 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4300
4301 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4302
4303 =cut
4304 */
4305 MAGIC * 
4306 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4307                  const char* name, I32 namlen)
4308 {
4309     dVAR;
4310     MAGIC* mg;
4311
4312     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4313         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4314     }
4315     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4316     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4317     SvMAGIC_set(sv, mg);
4318
4319     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4320        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4321        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4322        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4323
4324        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4325        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4326
4327     */
4328     if (!obj || obj == sv ||
4329         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4330         how == PERL_MAGIC_qr ||
4331         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4332         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4333             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4334             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4335             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4336     {
4337         mg->mg_obj = obj;
4338     }
4339     else {
4340         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4341         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4342     }
4343
4344     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4345        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4346        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4347        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4348        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4349        reference.
4350     */
4351
4352     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4353         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4354     {
4355       sv_rvweaken(obj);
4356     }
4357
4358     mg->mg_type = how;
4359     mg->mg_len = namlen;
4360     if (name) {
4361         if (namlen > 0)
4362             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4363         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4364             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4365         else
4366             mg->mg_ptr = (char *) name;
4367     }
4368     mg->mg_virtual = vtable;
4369
4370     mg_magical(sv);
4371     if (SvGMAGICAL(sv))
4372         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4373     return mg;
4374 }
4375
4376 /*
4377 =for apidoc sv_magic
4378
4379 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4380 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4381
4382 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4383 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4384
4385 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4386 to add more than one instance of the same 'how'.
4387
4388 =cut
4389 */
4390
4391 void
4392 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4393 {
4394     dVAR;
4395     MGVTBL *vtable;
4396     MAGIC* mg;
4397
4398 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4399     if (SvIsCOW(sv))
4400         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4401 #endif
4402     if (SvREADONLY(sv)) {
4403         if (
4404             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4405              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4406             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4407
4408             && IN_PERL_RUNTIME
4409             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4410             && how != PERL_MAGIC_bm
4411             && how != PERL_MAGIC_fm
4412             && how != PERL_MAGIC_sv
4413             && how != PERL_MAGIC_backref
4414            )
4415         {
4416             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4417         }
4418     }
4419     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4420         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4421             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4422                existing one
4423              */
4424             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4425                 mg->mg_len |= 1;
4426                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4427                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4428                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4429                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4430             }
4431             return;
4432         }
4433     }
4434
4435     switch (how) {
4436     case PERL_MAGIC_sv:
4437         vtable = &PL_vtbl_sv;
4438         break;
4439     case PERL_MAGIC_overload:
4440         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4441         break;
4442     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4443         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4444         break;
4445     case PERL_MAGIC_overload_table:
4446         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4447         break;
4448     case PERL_MAGIC_bm:
4449         vtable = &PL_vtbl_bm;
4450         break;
4451     case PERL_MAGIC_regdata:
4452         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4453         break;
4454     case PERL_MAGIC_regdatum:
4455         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4456         break;
4457     case PERL_MAGIC_env:
4458         vtable = &PL_vtbl_env;
4459         break;
4460     case PERL_MAGIC_fm:
4461         vtable = &PL_vtbl_fm;
4462         break;
4463     case PERL_MAGIC_envelem:
4464         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4465         break;
4466     case PERL_MAGIC_regex_global:
4467         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4468         break;
4469     case PERL_MAGIC_isa:
4470         vtable = &PL_vtbl_isa;
4471         break;
4472     case PERL_MAGIC_isaelem:
4473         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4474         break;
4475     case PERL_MAGIC_nkeys:
4476         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4477         break;
4478     case PERL_MAGIC_dbfile:
4479         vtable = NULL;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_dbline:
4482         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4483         break;
4484 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4485     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4486         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4487         break;
4488 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4489     case PERL_MAGIC_tied:
4490         vtable = &PL_vtbl_pack;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4493     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4494         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4495         break;
4496     case PERL_MAGIC_qr:
4497         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4498         break;
4499     case PERL_MAGIC_sig:
4500         vtable = &PL_vtbl_sig;
4501         break;
4502     case PERL_MAGIC_sigelem:
4503         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4504         break;
4505     case PERL_MAGIC_taint:
4506         vtable = &PL_vtbl_taint;
4507         break;
4508     case PERL_MAGIC_uvar:
4509         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4510         break;
4511     case PERL_MAGIC_vec:
4512         vtable = &PL_vtbl_vec;
4513         break;
4514     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4515     case PERL_MAGIC_rhash:
4516     case PERL_MAGIC_symtab:
4517     case PERL_MAGIC_vstring:
4518         vtable = NULL;
4519         break;
4520     case PERL_MAGIC_utf8:
4521         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4522         break;
4523     case PERL_MAGIC_substr:
4524         vtable = &PL_vtbl_substr;
4525         break;
4526     case PERL_MAGIC_defelem:
4527         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4528         break;
4529     case PERL_MAGIC_arylen:
4530         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4531         break;
4532     case PERL_MAGIC_pos:
4533         vtable = &PL_vtbl_pos;
4534         break;
4535     case PERL_MAGIC_backref:
4536         vtable = &PL_vtbl_backref;
4537         break;
4538     case PERL_MAGIC_ext:
4539         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4540         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4541         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4542         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4543         vtable = NULL;
4544         break;
4545     default:
4546         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4547     }
4548
4549     /* Rest of work is done else where */
4550     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4551
4552     switch (how) {
4553     case PERL_MAGIC_taint:
4554         mg->mg_len = 1;
4555         break;
4556     case PERL_MAGIC_ext:
4557     case PERL_MAGIC_dbfile:
4558         SvRMAGICAL_on(sv);
4559         break;
4560     }
4561 }
4562
4563 /*
4564 =for apidoc sv_unmagic
4565
4566 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4567
4568 =cut
4569 */
4570
4571 int
4572 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4573 {
4574     MAGIC* mg;
4575     MAGIC** mgp;
4576     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4577         return 0;
4578     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4579     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4580         if (mg->mg_type == type) {
4581             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4582             *mgp = mg->mg_moremagic;
4583             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4584                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4585             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4586                 if (mg->mg_len > 0)
4587                     Safefree(mg->mg_ptr);
4588                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4589                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4590                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8 && mg->mg_ptr)
4591                     Safefree(mg->mg_ptr);
4592             }
4593             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4594                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4595             Safefree(mg);
4596         }
4597         else
4598             mgp = &mg->mg_moremagic;
4599     }
4600     if (!SvMAGIC(sv)) {
4601         SvMAGICAL_off(sv);
4602         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4603         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4604     }
4605
4606     return 0;
4607 }
4608
4609 /*
4610 =for apidoc sv_rvweaken
4611
4612 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4613 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4614 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4615 associated with that magic.
4616
4617 =cut
4618 */
4619
4620 SV *
4621 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4622 {
4623     SV *tsv;
4624     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4625         return sv;
4626     if (!SvROK(sv))
4627         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4628     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4629         if (ckWARN(WARN_MISC))
4630             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4631         return sv;
4632     }
4633     tsv = SvRV(sv);
4634     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4635     SvWEAKREF_on(sv);
4636     SvREFCNT_dec(tsv);
4637     return sv;
4638 }
4639
4640 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4641  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4642  */
4643
4644 void
4645 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4646 {
4647     dVAR;
4648     AV *av;
4649
4650     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4651         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4652
4653         av = *avp;
4654         if (!av) {
4655             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4656             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4657
4658             if (mg) {
4659                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4660                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4661                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4662                 mg->mg_obj = NULL;
4663                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4664                    there's no AV to free up.  */
4665                 mg->mg_virtual = 0;
4666                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4667             } else {
4668                 av = newAV();
4669                 AvREAL_off(av);
4670                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4671             }
4672             *avp = av;
4673         }
4674     } else {
4675         const MAGIC *const mg
4676             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4677         if (mg)
4678             av = (AV*)mg->mg_obj;
4679         else {
4680             av = newAV();
4681             AvREAL_off(av);
4682             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4683             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4684              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4685              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4686         }
4687     }
4688     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4689         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4690     }
4691     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4692 }
4693
4694 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4695  * with the SV we point to.
4696  */
4697
4698 STATIC void
4699 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4700 {
4701     dVAR;
4702     AV *av = NULL;
4703     SV **svp;
4704     I32 i;
4705
4706     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4707         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4708         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4709            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4710            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4711            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4712     }
4713     if (!av) {
4714         const MAGIC *const mg
4715             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4716         if (mg)
4717             av = (AV *)mg->mg_obj;
4718     }
4719     if (!av) {
4720         if (PL_in_clean_all)
4721             return;
4722         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4723     }
4724
4725     if (SvIS_FREED(av))
4726         return;
4727
4728     svp = AvARRAY(av);
4729     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4730        not assume this.  */
4731     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4732         if (svp[i] == sv) {
4733             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4734             if (i != fill) {
4735                 /* We weren't the last entry.
4736                    An unordered list has this property that you can take the
4737                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4738                    an unordered list :-)
4739                 */
4740                 svp[i] = svp[fill];
4741             }
4742             svp[fill] = NULL;
4743             AvFILLp(av) = fill - 1;
4744         }
4745     }
4746 }
4747
4748 int
4749 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4750 {
4751     SV **svp = AvARRAY(av);
4752
4753     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4754
4755     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4756        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4757     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4758         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4759
4760         while (svp <= last) {
4761             if (*svp) {
4762                 SV *const referrer = *svp;
4763                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4764                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4765                     SvRV_set(referrer, 0);
4766                     SvOK_off(referrer);
4767                     SvWEAKREF_off(referrer);
4768                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4769                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4770                     /* You lookin' at me?  */
4771                     assert(GvSTASH(referrer));
4772                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4773                     GvSTASH(referrer) = 0;
4774                 } else {
4775                     Perl_croak(aTHX_
4776                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4777                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4778                 }
4779
4780                 *svp = NULL;
4781             }
4782             svp++;
4783         }
4784     }
4785     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4786     return 0;
4787 }
4788
4789 /*
4790 =for apidoc sv_insert
4791
4792 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4793 the Perl substr() function.
4794
4795 =cut
4796 */
4797
4798 void
4799 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4800 {
4801     dVAR;
4802     register char *big;
4803     register char *mid;
4804     register char *midend;
4805     register char *bigend;
4806     register I32 i;
4807     STRLEN curlen;
4808
4809
4810     if (!bigstr)
4811         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4812     SvPV_force(bigstr, curlen);
4813     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4814     if (offset + len > curlen) {
4815         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4816         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4817         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4818     }
4819
4820     SvTAINT(bigstr);
4821     i = littlelen - len;
4822     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4823         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4824         mid = big + offset + len;
4825         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4826         bigend += i;
4827         *bigend = '\0';
4828         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4829             *--bigend = *--midend;
4830         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4831         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4832         SvSETMAGIC(bigstr);
4833         return;
4834     }
4835     else if (i == 0) {
4836         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4837         SvSETMAGIC(bigstr);
4838         return;
4839     }
4840
4841     big = SvPVX(bigstr);
4842     mid = big + offset;
4843     midend = mid + len;
4844     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4845
4846     if (midend > bigend)
4847         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4848
4849     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4850         if (littlelen) {
4851             Move(little, mid, littlelen,char);
4852             mid += littlelen;
4853         }
4854         i = bigend - midend;
4855         if (i > 0) {
4856             Move(midend, mid, i,char);
4857             mid += i;
4858         }
4859         *mid = '\0';
4860         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4861     }
4862     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4863         midend -= littlelen;
4864         mid = midend;
4865         sv_chop(bigstr,midend-i);
4866         big += i;
4867         while (i--)
4868             *--midend = *--big;
4869         if (littlelen)
4870             Move(little, mid, littlelen,char);
4871     }
4872     else if (littlelen) {
4873         midend -= littlelen;
4874         sv_chop(bigstr,midend);
4875         Move(little,midend,littlelen,char);
4876     }
4877     else {
4878         sv_chop(bigstr,midend);
4879     }
4880     SvSETMAGIC(bigstr);
4881 }
4882
4883 /*
4884 =for apidoc sv_replace
4885
4886 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4887 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4888 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4889 and any magic in the source is discarded.
4890 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4891 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4892
4893 =cut
4894 */
4895
4896 void
4897 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4898 {
4899     dVAR;
4900     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4901     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4902     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4903         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4904                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4905     }
4906     if (SvMAGICAL(sv)) {
4907         if (SvMAGICAL(nsv))
4908             mg_free(nsv);
4909         else
4910             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4911         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4912         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4913         SvMAGICAL_off(sv);
4914         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4915     }
4916     SvREFCNT(sv) = 0;
4917     sv_clear(sv);
4918     assert(!SvREFCNT(sv));
4919 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4920     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4921     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4922     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4923     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4924 #else
4925     StructCopy(nsv,sv,SV);
4926 #endif
4927     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4928        it would be unclear.  */
4929     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4930         SvANY(sv)
4931             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4932     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4933         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4934     }
4935         
4936
4937 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4938     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4939         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4940            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4941         SV *next;
4942         SV *current = nsv;
4943         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4944             assert(next);
4945             current = next;
4946             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4947         }
4948         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4949         if (DEBUG_C_TEST) {
4950             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4951             sv_dump(current);
4952             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4953                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4954                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4955         }
4956         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4957     }
4958 #endif
4959     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4960     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4961     SvREFCNT(nsv) = 0;
4962     del_SV(nsv);
4963 }
4964
4965 /*
4966 =for apidoc sv_clear
4967
4968 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4969 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4970 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4971 to be live during global destruction etc.
4972 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4973 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4974 instead.
4975
4976 =cut
4977 */
4978
4979 void
4980 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4981 {
4982     dVAR;
4983     const U32 type = SvTYPE(sv);
4984     const struct body_details *const sv_type_details
4985         = bodies_by_type + type;
4986
4987     assert(sv);
4988     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4989
4990     if (type <= SVt_IV) {
4991         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4992            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4993            table.  */
4994         return;
4995     }
4996
4997     if (SvOBJECT(sv)) {
4998         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4999             dSP;
5000             HV* stash;
5001             do {        
5002                 CV* destructor;
5003                 stash = SvSTASH(sv);
5004                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5005                 if (destructor) {
5006                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5007                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5008                     ENTER;
5009                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5010                     EXTEND(SP, 2);
5011                     PUSHMARK(SP);
5012                     PUSHs(tmpref);
5013                     PUTBACK;
5014                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5015                 
5016                 
5017                     POPSTACK;
5018                     SPAGAIN;
5019                     LEAVE;
5020                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5021                         /* tmpref is not kept alive! */
5022                         SvREFCNT(sv)--;
5023                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5024                         SvROK_off(tmpref);
5025                     }
5026                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5027                 }
5028             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5029
5030
5031             if (SvREFCNT(sv)) {
5032                 if (PL_in_clean_objs)
5033                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5034                           HvNAME_get(stash));
5035                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5036                 return;
5037             }
5038         }
5039
5040         if (SvOBJECT(sv)) {
5041             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5042             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5043             if (type != SVt_PVIO)
5044                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5045         }
5046     }
5047     if (type >= SVt_PVMG) {
5048         HV *ourstash;
5049         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5050             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5051             SvREFCNT_dec(ourstash);
5052         } else if (SvMAGIC(sv))
5053             mg_free(sv);
5054         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5055             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5056     }
5057     switch (type) {
5058     case SVt_PVIO:
5059         if (IoIFP(sv) &&
5060             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5061             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5062             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5063         {
5064             io_close((IO*)sv, FALSE);
5065         }
5066         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5067             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5068         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5069         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5070         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5071         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5072         goto freescalar;
5073     case SVt_PVBM:
5074         goto freescalar;
5075     case SVt_PVCV:
5076     case SVt_PVFM:
5077         cv_undef((CV*)sv);
5078         goto freescalar;
5079     case SVt_PVHV:
5080         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5081         hv_undef((HV*)sv);
5082         break;
5083     case SVt_PVAV:
5084         av_undef((AV*)sv);
5085         break;
5086     case SVt_PVLV:
5087         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5088             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5089             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5090             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5091         }
5092         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5093             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5094         goto freescalar;
5095     case SVt_PVGV:
5096         gp_free((GV*)sv);
5097         Safefree(GvNAME(sv));
5098         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5099            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5100         if (GvSTASH(sv))
5101             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5102     case SVt_PVMG:
5103     case SVt_PVNV:
5104     case SVt_PVIV:
5105       freescalar:
5106         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5107         if (SvOOK(sv)) {
5108             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5109             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5110         }
5111     case SVt_PV:
5112     case SVt_RV:
5113         if (SvROK(sv)) {
5114             SV * const target = SvRV(sv);
5115             if (SvWEAKREF(sv))
5116                 sv_del_backref(target, sv);
5117             else
5118                 SvREFCNT_dec(target);
5119         }
5120 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5121         else if (SvPVX_const(sv)) {
5122             if (SvIsCOW(sv)) {
5123                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5124                    then recheck the COW status.  */
5125                 if (DEBUG_C_TEST) {
5126                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5127                     sv_dump(sv);
5128                 }
5129                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5130                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5131                 /* And drop it here.  */
5132                 SvFAKE_off(sv);
5133             } else if (SvLEN(sv)) {
5134                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5135             }
5136         }
5137 #else
5138         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5139             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5140         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5141             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5142             SvFAKE_off(sv);
5143         }
5144 #endif
5145         break;
5146     case SVt_NV:
5147         break;
5148     }
5149
5150     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5151     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5152
5153     if (sv_type_details->arena) {
5154         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5155                  &PL_body_roots[type]);
5156     }
5157     else if (sv_type_details->body_size) {
5158         my_safefree(SvANY(sv));
5159     }
5160 }
5161
5162 /*
5163 =for apidoc sv_newref
5164
5165 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5166 instead.
5167
5168 =cut
5169 */
5170
5171 SV *
5172 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5173 {
5174     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5175     if (sv)
5176         (SvREFCNT(sv))++;
5177     return sv;
5178 }
5179
5180 /*
5181 =for apidoc sv_free
5182
5183 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5184 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5185 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5186 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5187
5188 =cut
5189 */
5190
5191 void
5192 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5193 {
5194     dVAR;
5195     if (!sv)
5196         return;
5197     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5198         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5199             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5200              * trigger cleanup */
5201             return;
5202         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5203             return;
5204         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5205             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5206             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5207             return;
5208         }
5209         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5210             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5211                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5212                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5213 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5214             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5215 #endif
5216         }
5217         return;
5218     }
5219     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5220         return;
5221     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5222 }
5223
5224 void
5225 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5226 {
5227     dVAR;
5228 #ifdef DEBUGGING
5229     if (SvTEMP(sv)) {
5230         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5231             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5232                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5233                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5234         return;
5235     }
5236 #endif
5237     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5238         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5239         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5240         return;
5241     }
5242     sv_clear(sv);
5243     if (! SvREFCNT(sv))
5244         del_SV(sv);
5245 }
5246
5247 /*
5248 =for apidoc sv_len
5249
5250 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5251 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5252
5253 =cut
5254 */
5255
5256 STRLEN
5257 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5258 {
5259     STRLEN len;
5260
5261     if (!sv)
5262         return 0;
5263
5264     if (SvGMAGICAL(sv))
5265         len = mg_length(sv);
5266     else
5267         (void)SvPV_const(sv, len);
5268     return len;
5269 }
5270
5271 /*
5272 =for apidoc sv_len_utf8
5273
5274 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5275 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5276
5277 =cut
5278 */
5279
5280 /*
5281  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5282  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5283  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5284  *
5285  */
5286
5287 STRLEN
5288 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5289 {
5290     if (!sv)
5291         return 0;
5292
5293     if (SvGMAGICAL(sv))
5294         return mg_length(sv);
5295     else
5296     {
5297         STRLEN len, ulen;
5298         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5299         MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5300
5301         if (mg && mg->mg_len != -1 && (mg->mg_len > 0 || len == 0)) {
5302             ulen = mg->mg_len;
5303 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5304             assert(ulen == Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len));
5305 #endif
5306         }
5307         else {
5308             ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5309             if (!mg && !SvREADONLY(sv)) {
5310                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5311                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5312                 assert(mg);
5313             }
5314             if (mg)
5315                 mg->mg_len = ulen;
5316         }
5317         return ulen;
5318     }
5319 }
5320
5321 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5322  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5323  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5324  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5325  * and byte offset) cache positions.
5326  *
5327  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5328  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5329  *
5330  */
5331 STATIC bool
5332 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5333                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5334 {
5335     bool found = FALSE;
5336
5337     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5338         if (!*mgp)
5339             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5340         assert(*mgp);
5341
5342         if ((*mgp)->mg_ptr)
5343             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5344         else {
5345             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5346             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5347         }
5348         assert(*cachep);
5349
5350         (*cachep)[i]   = offsetp;
5351         (*cachep)[i+1] = s - start;
5352         found = TRUE;
5353     }
5354
5355     return found;
5356 }
5357
5358 /*
5359  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5360  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5361  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5362  * S_utf8_mg_pos_init().
5363  *
5364  */
5365 STATIC bool
5366 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)
5367 {
5368     bool found = FALSE;
5369
5370     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5371         if (!*mgp)
5372             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5373         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5374             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5375             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5376             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5377                  found = TRUE;
5378             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5379                  STRLEN forw  = 0;
5380                  STRLEN backw = 0;
5381                  const U8* p = NULL;
5382
5383                  /* The assumption is that going backward is half
5384                   * the speed of going forward (that's where the
5385                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5386                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5387
5388                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5389                       forw  = uoff;
5390                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5391
5392                       if (forw < 2 * backw)
5393                            p = start;
5394                       else
5395                            p = start + (*cachep)[i+1];
5396                  }
5397                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5398                   * not for the substr length (i == 2). */
5399                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5400                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5401
5402                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5403                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5404                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5405
5406                            if (forw < 2 * backw)
5407                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5408                            else
5409                                 p = send;
5410                       }
5411
5412                       /* If the string is not long enough for uoff,
5413                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5414                  }
5415
5416                  if (p) {
5417                       if (forw < 2 * backw) {
5418                            while (forw--)
5419                                 p += UTF8SKIP(p);
5420                       }
5421                       else {
5422                            while (backw--) {
5423                                 p--;
5424                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5425                                      p--;
5426                            }
5427                       }
5428
5429                       /* Update the cache. */
5430                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5431                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5432
5433                       /* Drop the stale "length" cache */
5434                       if (i == 0) {
5435                           (*cachep)[2] = 0;
5436                           (*cachep)[3] = 0;
5437                       }
5438
5439                       found = TRUE;
5440                  }
5441             }
5442             if (found) {        /* Setup the return values. */
5443                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5444                  *sp = start + *offsetp;
5445                  if (*sp >= send) {
5446                       *sp = send;
5447                       *offsetp = send - start;
5448                  }
5449                  else if (*sp < start) {
5450                       *sp = start;
5451                       *offsetp = 0;
5452                  }
5453             }
5454         }
5455 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5456         if (found) {
5457              U8 *s = start;
5458              I32 n = uoff;
5459
5460              while (n-- && s < send)
5461                   s += UTF8SKIP(s);
5462
5463              if (i == 0) {
5464                   assert(*offsetp == s - start);
5465                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5466                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5467              }
5468              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5469         }
5470 #endif
5471     }
5472
5473     return found;
5474 }
5475
5476 /*
5477 =for apidoc sv_pos_u2b
5478
5479 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5480 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5481 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5482 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5483 type coercion.
5484
5485 =cut
5486 */
5487
5488 /*
5489  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5490  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5491  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5492  *
5493  */
5494
5495 void
5496 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5497 {
5498     const U8 *start;
5499     STRLEN len;
5500
5501     if (!sv)
5502         return;
5503
5504     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5505     if (len) {
5506         STRLEN boffset = 0;
5507         STRLEN *cache = NULL;
5508         const U8 *s = start;
5509         I32 uoffset = *offsetp;
5510         const U8 * const send = s + len;
5511         MAGIC *mg = NULL;
5512         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5513
5514          if (!found && uoffset > 0) {
5515               while (s < send && uoffset--)
5516                    s += UTF8SKIP(s);
5517               if (s >= send)
5518                    s = send;
5519               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5520                   boffset = cache[1];
5521               *offsetp = s - start;
5522          }
5523          if (lenp) {
5524               found = FALSE;
5525               start = s;
5526               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5527                   *lenp -= boffset;
5528                   found = TRUE;
5529               }
5530               if (!found && *lenp > 0) {
5531                    I32 ulen = *lenp;
5532                    if (ulen > 0)
5533                         while (s < send && ulen--)
5534                              s += UTF8SKIP(s);
5535                    if (s >= send)
5536                         s = send;
5537                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5538               }
5539               *lenp = s - start;
5540          }
5541          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5542     }
5543     else {
5544          *offsetp = 0;
5545          if (lenp)
5546               *lenp = 0;
5547     }
5548
5549     return;
5550 }
5551
5552 /*
5553 =for apidoc sv_pos_b2u
5554
5555 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5556 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5557 Handles magic and type coercion.
5558
5559 =cut
5560 */
5561
5562 /*
5563  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5564  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5565  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5566  *
5567  */
5568
5569 void
5570 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5571 {
5572     const U8* s;
5573     STRLEN len;
5574
5575     if (!sv)
5576         return;
5577
5578     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5579     if ((I32)len < *offsetp)
5580         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5581     else {
5582         const U8* send = s + *offsetp;
5583         MAGIC* mg = NULL;
5584         STRLEN *cache = NULL;
5585
5586         len = 0;
5587
5588         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5589             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5590             if (mg && mg->mg_ptr) {
5591                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5592                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5593                     /* An exact match. */
5594                     *offsetp = cache[0];
5595
5596                     return;
5597                 }
5598                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5599                     /* We already know part of the way. */
5600                     len = cache[0];
5601                     s  += cache[1];
5602                     /* Let the below loop do the rest. */
5603                 }
5604                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5605                     /* We already know all of the way, now we may
5606                      * be able to walk back.  The same assumption
5607                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5608                      * walking backward is twice slower than
5609                      * walking forward. */
5610                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5611                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5612
5613                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5614                         const U8 *p = s + cache[1];
5615                         STRLEN ubackw = 0;
5616                         
5617                         cache[1] -= backw;
5618
5619                         while (backw--) {
5620                             p--;
5621                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5622                                 p--;
5623                                 backw--;
5624                             }
5625                             ubackw++;
5626                         }
5627
5628                         cache[0] -= ubackw;
5629                         *offsetp = cache[0];
5630
5631                         /* Drop the stale "length" cache */
5632                         cache[2] = 0;
5633                         cache[3] = 0;
5634
5635                         return;
5636                     }
5637                 }
5638             }
5639             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5640         }
5641
5642         while (s < send) {
5643             STRLEN n = 1;
5644
5645             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5646              * (unless a simple non-UTF character) */
5647             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5648                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5649             if (n > 0) {
5650                 s += n;
5651                 len++;
5652             }
5653             else
5654                 break;
5655         }
5656
5657         if (!SvREADONLY(sv)) {
5658             if (!mg) {
5659                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5660                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5661             }
5662             assert(mg);
5663
5664             if (!mg->mg_ptr) {
5665                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5666                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5667             }
5668             assert(cache);
5669
5670             cache[0] = len;
5671             cache[1] = *offsetp;
5672             /* Drop the stale "length" cache */
5673             cache[2] = 0;
5674             cache[3] = 0;
5675         }
5676
5677         *offsetp = len;
5678     }
5679     return;
5680 }
5681
5682 /*
5683 =for apidoc sv_eq
5684
5685 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5686 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5687 coerce its args to strings if necessary.
5688
5689 =cut
5690 */
5691
5692 I32
5693 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5694 {
5695     dVAR;
5696     const char *pv1;
5697     STRLEN cur1;
5698     const char *pv2;
5699     STRLEN cur2;
5700     I32  eq     = 0;
5701     char *tpv   = NULL;
5702     SV* svrecode = NULL;
5703
5704     if (!sv1) {
5705         pv1 = "";
5706         cur1 = 0;
5707     }
5708     else
5709         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5710
5711     if (!sv2){
5712         pv2 = "";
5713         cur2 = 0;
5714     }
5715     else
5716         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5717
5718     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5719         /* Differing utf8ness.
5720          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5721          if (PL_encoding) {
5722               if (SvUTF8(sv1)) {
5723                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5724                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5725                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5726               }
5727               else {
5728                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5729                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5730                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5731               }
5732               /* Now both are in UTF-8. */
5733               if (cur1 != cur2) {
5734                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5735                    return FALSE;
5736               }
5737          }
5738          else {
5739               bool is_utf8 = TRUE;
5740
5741               if (SvUTF8(sv1)) {
5742                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5743                     * if is equal it must be downgrade-able */
5744                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5745                                                      &cur1, &is_utf8);
5746                    if (pv != pv1)
5747                         pv1 = tpv = pv;
5748               }
5749               else {
5750                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5751                     * if is equal it must be downgrade-able */
5752                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5753                                                       &cur2, &is_utf8);
5754                    if (pv != pv2)
5755                         pv2 = tpv = pv;
5756               }
5757               if (is_utf8) {
5758                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5759                    assert (tpv == 0);
5760                    return FALSE;
5761               }
5762          }
5763     }
5764
5765     if (cur1 == cur2)
5766         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5767         
5768     SvREFCNT_dec(svrecode);
5769     if (tpv)
5770         Safefree(tpv);
5771
5772     return eq;
5773 }
5774
5775 /*
5776 =for apidoc sv_cmp
5777
5778 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5779 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5780 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5781 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5782
5783 =cut
5784 */
5785
5786 I32
5787 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5788 {
5789     dVAR;
5790     STRLEN cur1, cur2;
5791     const char *pv1, *pv2;
5792     char *tpv = NULL;
5793     I32  cmp;
5794     SV *svrecode = NULL;
5795
5796     if (!sv1) {
5797         pv1 = "";
5798         cur1 = 0;
5799     }
5800     else
5801         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5802
5803     if (!sv2) {
5804         pv2 = "";
5805         cur2 = 0;
5806     }
5807     else
5808         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5809
5810     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5811         /* Differing utf8ness.
5812          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5813         if (SvUTF8(sv1)) {
5814             if (PL_encoding) {
5815                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5816                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5817                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5818             }
5819             else {
5820                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5821             }
5822         }
5823         else {
5824             if (PL_encoding) {
5825                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5826                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5827                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5828             }
5829             else {
5830                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5831             }
5832         }
5833     }
5834
5835     if (!cur1) {
5836         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5837     } else if (!cur2) {
5838         cmp = 1;
5839     } else {
5840         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5841
5842         if (retval) {
5843             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5844         } else if (cur1 == cur2) {
5845             cmp = 0;
5846         } else {
5847             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5848         }
5849     }
5850
5851     SvREFCNT_dec(svrecode);
5852     if (tpv)
5853         Safefree(tpv);
5854
5855     return cmp;
5856 }
5857
5858 /*
5859 =for apidoc sv_cmp_locale
5860
5861 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5862 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5863 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5864
5865 =cut
5866 */
5867
5868 I32
5869 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5870 {
5871     dVAR;
5872 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5873
5874     char *pv1, *pv2;
5875     STRLEN len1, len2;
5876     I32 retval;
5877
5878     if (PL_collation_standard)
5879         goto raw_compare;
5880
5881     len1 = 0;
5882     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5883     len2 = 0;
5884     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5885
5886     if (!pv1 || !len1) {
5887         if (pv2 && len2)
5888             return -1;
5889         else
5890             goto raw_compare;
5891     }
5892     else {
5893         if (!pv2 || !len2)
5894             return 1;
5895     }
5896
5897     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5898
5899     if (retval)
5900         return retval < 0 ? -1 : 1;
5901
5902     /*
5903      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5904      * that there are no differences -- some locales exclude some
5905      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5906      * we use the raw string as a tiebreaker.
5907      */
5908
5909   raw_compare:
5910     /*FALLTHROUGH*/
5911
5912 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5913
5914     return sv_cmp(sv1, sv2);
5915 }
5916
5917
5918 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5919
5920 /*
5921 =for apidoc sv_collxfrm
5922
5923 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5924
5925 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5926 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5927 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5928 settings.
5929
5930 =cut
5931 */
5932
5933 char *
5934 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5935 {
5936     dVAR;
5937     MAGIC *mg;
5938
5939     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5940     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5941         const char *s;
5942         char *xf;
5943         STRLEN len, xlen;
5944
5945         if (mg)
5946             Safefree(mg->mg_ptr);
5947         s = SvPV_const(sv, len);
5948         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5949             if (SvREADONLY(sv)) {
5950                 SAVEFREEPV(xf);
5951                 *nxp = xlen;
5952                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5953             }
5954             if (! mg) {
5955                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, 0, 0);
5956                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm);
5957                 assert(mg);
5958             }
5959             mg->mg_ptr = xf;
5960             mg->mg_len = xlen;
5961         }
5962         else {
5963             if (mg) {
5964                 mg->mg_ptr = NULL;
5965                 mg->mg_len = -1;
5966             }
5967         }
5968     }
5969     if (mg && mg->mg_ptr) {
5970         *nxp = mg->mg_len;
5971         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5972     }
5973     else {
5974         *nxp = 0;
5975         return NULL;
5976     }
5977 }
5978
5979 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5980
5981 /*
5982 =for apidoc sv_gets
5983
5984 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5985 appending to the currently-stored string.
5986
5987 =cut
5988 */
5989
5990 char *
5991 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
5992 {
5993     dVAR;
5994     const char *rsptr;
5995     STRLEN rslen;
5996     register STDCHAR rslast;
5997     register STDCHAR *bp;
5998     register I32 cnt;
5999     I32 i = 0;
6000     I32 rspara = 0;
6001     I32 recsize;
6002
6003     if (SvTHINKFIRST(sv))
6004         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6005     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6006        from <>.
6007        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6008        is faster than copy on write.
6009        Swings and roundabouts.  */
6010     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6011
6012     SvSCREAM_off(sv);
6013
6014     if (append) {
6015         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6016             if (!SvUTF8(sv)) {
6017                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6018                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6019             }
6020         } else if (SvUTF8(sv)) {
6021             SV * const tsv = newSV(0);
6022             sv_gets(tsv, fp, 0);
6023             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6024             SvCUR_set(sv,append);
6025             sv_catsv(sv,tsv);
6026             sv_free(tsv);
6027             goto return_string_or_null;
6028         }
6029     }
6030
6031     SvPOK_only(sv);
6032     if (PerlIO_isutf8(fp))
6033         SvUTF8_on(sv);
6034
6035     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6036         /* we always read code in line mode */
6037         rsptr = "\n";
6038         rslen = 1;
6039     }
6040     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6041         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6042            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6043            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6044            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6045          */
6046         Stat_t st;
6047         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6048             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6049             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6050                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6051             }
6052         }
6053         rsptr = NULL;
6054         rslen = 0;
6055     }
6056     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6057       I32 bytesread;
6058       char *buffer;
6059
6060       /* Grab the size of the record we're getting */
6061       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6062       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6063       /* Go yank in */
6064 #ifdef VMS
6065       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6066       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6067       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6068          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6069        */
6070       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6071 #else
6072       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6073 #endif
6074       if (bytesread < 0)
6075           bytesread = 0;
6076       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6077       buffer[bytesread] = '\0';
6078       goto return_string_or_null;
6079     }
6080     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6081         rsptr = "\n\n";
6082         rslen = 2;
6083         rspara = 1;
6084     }
6085     else {
6086         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6087         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6088             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6089         }
6090         else {
6091             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6092                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6093                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6094                 }
6095             }
6096             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6097         }
6098     }
6099
6100     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6101
6102     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6103         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6104             if (PerlIO_eof(fp))
6105                 return 0;
6106             i = PerlIO_getc(fp);
6107             if (i != '\n') {
6108                 if (i == -1)
6109                     return 0;
6110                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6111                 break;
6112             }
6113         } while (i != EOF);
6114     }
6115
6116     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6117
6118     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6119        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6120        enough here - and may even be a macro allowing compile
6121        time optimization.
6122      */
6123
6124     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6125
6126     /*
6127      * We're going to steal some values from the stdio struct
6128      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6129      */
6130     register STDCHAR *ptr;
6131     STRLEN bpx;
6132     I32 shortbuffered;
6133
6134 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6135     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6136      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6137      */
6138     i = PerlIO_getc(fp);
6139     if (i == EOF) return 0;
6140     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6141     (*fp)->_cnt++;
6142 #endif
6143
6144     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6145
6146     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6147     /* make sure we have the room */
6148     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6149         /* Not room for all of it
6150            if we are looking for a separator and room for some
6151          */
6152         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6153             /* just process what we have room for */
6154             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6155             cnt -= shortbuffered;
6156         }
6157         else {
6158             shortbuffered = 0;
6159             /* remember that cnt can be negative */
6160             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6161         }
6162     }
6163     else
6164         shortbuffered = 0;
6165     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6166     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6167     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6168         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6169     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6170         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6171                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6172                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6173     for (;;) {
6174       screamer:
6175         if (cnt > 0) {
6176             if (rslen) {
6177                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6178                     cnt--;
6179                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6180                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6181                 }
6182             }
6183             else {
6184                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6185                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6186                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6187                 cnt = 0;
6188             }
6189         }
6190         
6191         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6192             cnt = shortbuffered;
6193             shortbuffered = 0;
6194             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6195             SvCUR_set(sv, bpx);
6196             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6197             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6198             continue;
6199         }
6200
6201         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6202                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6203                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6204         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6205 #if 0
6206         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6207             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6208             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6209             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6210 #endif
6211         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6212            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6213            another abstraction.  */
6214         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6215 #if 0
6216         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6217             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6218             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6219             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6220 #endif
6221         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6222         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6223         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6224             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6225
6226         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6227             goto thats_really_all_folks;
6228
6229         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6230         SvCUR_set(sv, bpx);
6231         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6232         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6233
6234         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6235
6236         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6237             goto thats_all_folks;
6238     }
6239
6240 thats_all_folks:
6241     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6242           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6243         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6244 thats_really_all_folks:
6245     if (shortbuffered)
6246         cnt += shortbuffered;
6247         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6248             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6249     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6250     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6251         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6252         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6253         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6254     *bp = '\0';
6255     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6256     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6257         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6258         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6259     }
6260    else
6261     {
6262        /*The big, slow, and stupid way. */
6263 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6264         STDCHAR *buf = NULL;
6265         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6266         assert(buf);
6267 #else
6268         STDCHAR buf[8192];
6269 #endif
6270
6271 screamer2:
6272         if (rslen) {
6273             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6274             bp = buf;
6275             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6276                 ; /* keep reading */
6277             cnt = bp - buf;
6278         }
6279         else {
6280             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6281             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6282              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6283              */
6284             if (cnt > 0)
6285                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6286             else
6287                  i = EOF;
6288         }
6289
6290         if (cnt < 0)
6291             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6292         if (append)
6293              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6294         else
6295              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6296
6297         if (i != EOF &&                 /* joy */
6298             (!rslen ||
6299              SvCUR(sv) < rslen ||
6300              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6301         {
6302             append = -1;
6303             /*
6304              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6305              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6306              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6307              * again, the EOF condition will disappear.
6308              *
6309              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6310              * that prevents unnecessary calls to feof().
6311              *
6312              * - jik 9/25/96
6313              */
6314             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6315                 goto screamer2;
6316         }
6317
6318 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6319         Safefree(buf);
6320 #endif
6321     }
6322
6323     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6324         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6325             i = PerlIO_getc(fp);
6326             if (i != '\n') {
6327                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6328                 break;
6329             }
6330         }
6331     }
6332
6333 return_string_or_null:
6334     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6335 }
6336
6337 /*
6338 =for apidoc sv_inc
6339
6340 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6341 if necessary. Handles 'get' magic.
6342
6343 =cut
6344 */
6345
6346 void
6347 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6348 {
6349     dVAR;
6350     register char *d;
6351     int flags;
6352
6353     if (!sv)
6354         return;
6355     SvGETMAGIC(sv);
6356     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6357         if (SvIsCOW(sv))
6358             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6359         if (SvREADONLY(sv)) {
6360             if (IN_PERL_RUNTIME)
6361                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6362         }
6363         if (SvROK(sv)) {
6364             IV i;
6365             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6366                 return;
6367             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6368             sv_unref(sv);
6369             sv_setiv(sv, i);
6370         }
6371     }
6372     flags = SvFLAGS(sv);
6373     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6374         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6375            integer, so test it to see. */
6376         (void) SvIV(sv);
6377         flags = SvFLAGS(sv);
6378     }
6379     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6380         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6381 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6382       oops_its_int:
6383 #endif
6384         if (SvIsUV(sv)) {
6385             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6386                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6387             else
6388                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6389                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6390         } else {
6391             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6392                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6393             else {
6394                 (void)SvIOK_only(sv);
6395                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6396             }   
6397         }
6398         return;
6399     }
6400     if (flags & SVp_NOK) {
6401         (void)SvNOK_only(sv);
6402         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6403         return;
6404     }
6405
6406     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6407         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6408             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6409         (void)SvIOK_only(sv);
6410         SvIV_set(sv, 1);
6411         return;
6412     }
6413     d = SvPVX(sv);
6414     while (isALPHA(*d)) d++;
6415     while (isDIGIT(*d)) d++;
6416     if (*d) {
6417 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6418         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6419            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6420            the conversion if possible, and silently.  */
6421         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6422         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6423             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6424                9.22337203685478e+18 is an integer.
6425                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6426                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6427                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6428                or we go insane. */
6429         
6430             (void) sv_2iv(sv);
6431             if (SvIOK(sv))
6432                 goto oops_its_int;
6433
6434             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6435             if (flags & SVp_NOK) {
6436                 (void)SvNOK_only(sv);
6437                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6438                 return;
6439             }
6440             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6441                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6442                Fall through. */
6443 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6444             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",
6445                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6446 #else
6447             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6448                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6449 #endif
6450         }
6451 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6452         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6453         return;
6454     }
6455     d--;
6456     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6457         if (isDIGIT(*d)) {
6458             if (++*d <= '9')
6459                 return;
6460             *(d--) = '0';
6461         }
6462         else {
6463 #ifdef EBCDIC
6464             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6465              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6466              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6467              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6468              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6469              */
6470             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6471                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6472                 return;
6473             }
6474             *(d--) -= 'z' - 'a';
6475 #else
6476             ++*d;
6477             if (isALPHA(*d))
6478                 return;
6479             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6480 #endif
6481         }
6482     }
6483     /* oh,oh, the number grew */
6484     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6485     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6486     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6487         *d = d[-1];
6488     if (isDIGIT(d[1]))
6489         *d = '1';
6490     else
6491         *d = d[1];
6492 }
6493
6494 /*
6495 =for apidoc sv_dec
6496
6497 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6498 if necessary. Handles 'get' magic.
6499
6500 =cut
6501 */
6502
6503 void
6504 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6505 {
6506     dVAR;
6507     int flags;
6508
6509     if (!sv)
6510         return;
6511     SvGETMAGIC(sv);
6512     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6513         if (SvIsCOW(sv))
6514             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6515         if (SvREADONLY(sv)) {
6516             if (IN_PERL_RUNTIME)
6517                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6518         }
6519         if (SvROK(sv)) {
6520             IV i;
6521             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6522                 return;
6523             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6524             sv_unref(sv);
6525             sv_setiv(sv, i);
6526         }
6527     }
6528     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6529        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6530     flags = SvFLAGS(sv);
6531     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6532         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6533 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6534       oops_its_int:
6535 #endif
6536         if (SvIsUV(sv)) {
6537             if (SvUVX(sv) == 0) {
6538                 (void)SvIOK_only(sv);
6539                 SvIV_set(sv, -1);
6540             }
6541             else {
6542                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6543                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6544             }   
6545         } else {
6546             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6547                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6548             else {
6549                 (void)SvIOK_only(sv);
6550                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6551             }   
6552         }
6553         return;
6554     }
6555     if (flags & SVp_NOK) {
6556         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6557         (void)SvNOK_only(sv);
6558         return;
6559     }
6560     if (!(flags & SVp_POK)) {
6561         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6562             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6563         SvIV_set(sv, -1);
6564         (void)SvIOK_only(sv);
6565         return;
6566     }
6567 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6568     {
6569         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6570         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6571             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6572                9.22337203685478e+18 is an integer.
6573                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6574                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6575                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6576                or we go insane. */
6577         
6578             (void) sv_2iv(sv);
6579             if (SvIOK(sv))
6580                 goto oops_its_int;
6581
6582             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6583             if (flags & SVp_NOK) {
6584                 (void)SvNOK_only(sv);
6585                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6586                 return;
6587             }
6588             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6589                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6590                Fall through. */
6591 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6592             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",
6593                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6594 #else
6595             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6596                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6597 #endif
6598         }
6599     }
6600 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6601     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6602 }
6603
6604 /*
6605 =for apidoc sv_mortalcopy
6606
6607 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6608 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6609 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6610 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6611
6612 =cut
6613 */
6614
6615 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6616  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6617  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6618  * permanent location. */
6619
6620 SV *
6621 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6622 {
6623     dVAR;
6624     register SV *sv;
6625
6626     new_SV(sv);
6627     sv_setsv(sv,oldstr);
6628     EXTEND_MORTAL(1);
6629     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6630     SvTEMP_on(sv);
6631     return sv;
6632 }
6633
6634 /*
6635 =for apidoc sv_newmortal
6636
6637 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6638 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6639 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6640 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6641
6642 =cut
6643 */
6644
6645 SV *
6646 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6647 {
6648     dVAR;
6649     register SV *sv;
6650
6651     new_SV(sv);
6652     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6653     EXTEND_MORTAL(1);
6654     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6655     return sv;
6656 }
6657
6658 /*
6659 =for apidoc sv_2mortal
6660
6661 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6662 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6663 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6664 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6665 and C<sv_mortalcopy>.
6666
6667 =cut
6668 */
6669
6670 SV *
6671 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6672 {
6673     dVAR;
6674     if (!sv)
6675         return NULL;
6676     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6677         return sv;
6678     EXTEND_MORTAL(1);
6679     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6680     SvTEMP_on(sv);
6681     return sv;
6682 }
6683
6684 /*
6685 =for apidoc newSVpv
6686
6687 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6688 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6689 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6690
6691 =cut
6692 */
6693
6694 SV *
6695 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6696 {
6697     dVAR;
6698     register SV *sv;
6699
6700     new_SV(sv);
6701     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6702     return sv;
6703 }
6704
6705 /*
6706 =for apidoc newSVpvn
6707
6708 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6709 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6710 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6711 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6712
6713 =cut
6714 */
6715
6716 SV *
6717 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6718 {
6719     dVAR;
6720     register SV *sv;
6721
6722     new_SV(sv);
6723     sv_setpvn(sv,s,len);
6724     return sv;
6725 }
6726
6727
6728 /*
6729 =for apidoc newSVhek
6730
6731 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6732 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6733 SV if the hek is NULL.
6734
6735 =cut
6736 */
6737
6738 SV *
6739 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6740 {
6741     dVAR;
6742     if (!hek) {
6743         SV *sv;
6744
6745         new_SV(sv);
6746         return sv;
6747     }
6748
6749     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6750         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6751     } else {
6752         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6753         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6754             /* Trouble :-)
6755                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6756             */
6757             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6758             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6759             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6760
6761             SvUTF8_on (sv);
6762             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6763             return sv;
6764         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6765             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6766                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6767                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6768                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6769                into an hv routine with a regular hash  */
6770
6771             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6772             if (HEK_UTF8(hek))
6773                 SvUTF8_on (sv);
6774             return sv;
6775         }
6776         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6777         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6778                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6779                               HEK_HASH(hek));
6780     }
6781 }
6782
6783 /*
6784 =for apidoc newSVpvn_share
6785
6786 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6787 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6788 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6789 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6790 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6791 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6792 hash lookup will avoid string compare.
6793
6794 =cut
6795 */
6796
6797 SV *
6798 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6799 {
6800     dVAR;
6801     register SV *sv;
6802     bool is_utf8 = FALSE;
6803     if (len < 0) {
6804         STRLEN tmplen = -len;
6805         is_utf8 = TRUE;
6806         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6807         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6808         len = tmplen;
6809     }
6810     if (!hash)
6811         PERL_HASH(hash, src, len);
6812     new_SV(sv);
6813     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6814     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6815     SvCUR_set(sv, len);
6816     SvLEN_set(sv, 0);
6817     SvREADONLY_on(sv);
6818     SvFAKE_on(sv);
6819     SvPOK_on(sv);
6820     if (is_utf8)
6821         SvUTF8_on(sv);
6822     return sv;
6823 }
6824
6825
6826 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6827
6828 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6829  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6830  * Don't access this version directly.
6831  */
6832
6833 SV *
6834 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6835 {
6836     dTHX;
6837     register SV *sv;
6838     va_list args;
6839     va_start(args, pat);
6840     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6841     va_end(args);
6842     return sv;
6843 }
6844 #endif
6845
6846 /*
6847 =for apidoc newSVpvf
6848
6849 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6850 C<sprintf>.
6851
6852 =cut
6853 */
6854
6855 SV *
6856 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6857 {
6858     register SV *sv;
6859     va_list args;
6860     va_start(args, pat);
6861     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6862     va_end(args);
6863     return sv;
6864 }
6865
6866 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6867
6868 SV *
6869 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6870 {
6871     dVAR;
6872     register SV *sv;
6873     new_SV(sv);
6874     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6875     return sv;
6876 }
6877
6878 /*
6879 =for apidoc newSVnv
6880
6881 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6882 The reference count for the SV is set to 1.
6883
6884 =cut
6885 */
6886
6887 SV *
6888 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6889 {
6890     dVAR;
6891     register SV *sv;
6892
6893     new_SV(sv);
6894     sv_setnv(sv,n);
6895     return sv;
6896 }
6897
6898 /*
6899 =for apidoc newSViv
6900
6901 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6902 SV is set to 1.
6903
6904 =cut
6905 */
6906
6907 SV *
6908 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6909 {
6910     dVAR;
6911     register SV *sv;
6912
6913     new_SV(sv);
6914     sv_setiv(sv,i);
6915     return sv;
6916 }
6917
6918 /*
6919 =for apidoc newSVuv
6920
6921 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6922 The reference count for the SV is set to 1.
6923
6924 =cut
6925 */
6926
6927 SV *
6928 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6929 {
6930     dVAR;
6931     register SV *sv;
6932
6933     new_SV(sv);
6934     sv_setuv(sv,u);
6935     return sv;
6936 }
6937
6938 /*
6939 =for apidoc newRV_noinc
6940
6941 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6942 SV is B<not> incremented.
6943
6944 =cut
6945 */
6946
6947 SV *
6948 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6949 {
6950     dVAR;
6951     register SV *sv;
6952
6953     new_SV(sv);
6954     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6955     SvTEMP_off(tmpRef);
6956     SvRV_set(sv, tmpRef);
6957     SvROK_on(sv);
6958     return sv;
6959 }
6960
6961 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6962  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6963  */
6964
6965 SV *
6966 Perl_newRV(pTHX_ SV *tmpRef)
6967 {
6968     dVAR;
6969     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple(tmpRef));
6970 }
6971
6972 /*
6973 =for apidoc newSVsv
6974
6975 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6976 (Uses C<sv_setsv>).
6977
6978 =cut
6979 */
6980
6981 SV *
6982 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6983 {
6984     dVAR;
6985     register SV *sv;
6986
6987     if (!old)
6988         return NULL;
6989     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
6990         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
6991             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
6992         return NULL;
6993     }
6994     new_SV(sv);
6995     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
6996        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
6997        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
6998     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
6999     return sv;
7000 }
7001
7002 /*
7003 =for apidoc sv_reset
7004
7005 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7006 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7007
7008 =cut
7009 */
7010
7011 void
7012 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7013 {
7014     dVAR;
7015     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7016
7017     if (!stash)
7018         return;
7019
7020     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7021         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7022         if (mg) {
7023             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7024             while (pm) {
7025                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7026                 pm = pm->op_pmnext;
7027             }
7028         }
7029         return;
7030     }
7031
7032     /* reset variables */
7033
7034     if (!HvARRAY(stash))
7035         return;
7036
7037     Zero(todo, 256, char);
7038     while (*s) {
7039         I32 max;
7040         I32 i = (unsigned char)*s;
7041         if (s[1] == '-') {
7042             s += 2;
7043         }
7044         max = (unsigned char)*s++;
7045         for ( ; i <= max; i++) {
7046             todo[i] = 1;
7047         }
7048         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7049             HE *entry;
7050             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7051                  entry;
7052                  entry = HeNEXT(entry))
7053             {
7054                 register GV *gv;
7055                 register SV *sv;
7056
7057                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7058                     continue;
7059                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7060                 sv = GvSV(gv);
7061                 if (sv) {
7062                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7063                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7064                             sv_unref(sv);
7065                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7066                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7067                         continue;
7068                     }
7069                     SvOK_off(sv);
7070                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7071                         SvCUR_set(sv, 0);
7072                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7073                             *SvPVX(sv) = '\0';
7074                         SvTAINT(sv);
7075                     }
7076                 }
7077                 if (GvAV(gv)) {
7078                     av_clear(GvAV(gv));
7079                 }
7080                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7081 #if defined(VMS)
7082                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7083 #else /* ! VMS */
7084                     hv_clear(GvHV(gv));
7085 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7086                     if (gv == PL_envgv)
7087                         my_clearenv();
7088 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7089 #endif /* VMS */
7090                 }
7091             }
7092         }
7093     }
7094 }
7095
7096 /*
7097 =for apidoc sv_2io
7098
7099 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7100 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7101 named after the PV if we're a string.
7102
7103 =cut
7104 */
7105
7106 IO*
7107 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7108 {
7109     IO* io;
7110     GV* gv;
7111
7112     switch (SvTYPE(sv)) {
7113     case SVt_PVIO:
7114         io = (IO*)sv;
7115         break;
7116     case SVt_PVGV:
7117         gv = (GV*)sv;
7118         io = GvIO(gv);
7119         if (!io)
7120             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7121         break;
7122     default:
7123         if (!SvOK(sv))
7124             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7125         if (SvROK(sv))
7126             return sv_2io(SvRV(sv));
7127         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7128         if (gv)
7129             io = GvIO(gv);
7130         else
7131             io = 0;
7132         if (!io)
7133             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7134         break;
7135     }
7136     return io;
7137 }
7138
7139 /*
7140 =for apidoc sv_2cv
7141
7142 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7143 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7144 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7145
7146 =cut
7147 */
7148
7149 CV *
7150 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7151 {
7152     dVAR;
7153     GV *gv = NULL;
7154     CV *cv = NULL;
7155
7156     if (!sv) {
7157         *st = NULL;
7158         *gvp = NULL;
7159         return NULL;
7160     }
7161     switch (SvTYPE(sv)) {
7162     case SVt_PVCV:
7163         *st = CvSTASH(sv);
7164         *gvp = NULL;
7165         return (CV*)sv;
7166     case SVt_PVHV:
7167     case SVt_PVAV:
7168         *st = NULL;
7169         *gvp = NULL;
7170         return NULL;
7171     case SVt_PVGV:
7172         gv = (GV*)sv;
7173         *gvp = gv;
7174         *st = GvESTASH(gv);
7175         goto fix_gv;
7176
7177     default:
7178         SvGETMAGIC(sv);
7179         if (SvROK(sv)) {
7180             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7181             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7182
7183             sv = SvRV(sv);
7184             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7185                 cv = (CV*)sv;
7186                 *gvp = NULL;
7187                 *st = CvSTASH(cv);
7188                 return cv;
7189             }
7190             else if(isGV(sv))
7191                 gv = (GV*)sv;
7192             else
7193                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7194         }
7195         else if (isGV(sv))
7196             gv = (GV*)sv;
7197         else
7198             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7199         *gvp = gv;
7200         if (!gv) {
7201             *st = NULL;
7202             return NULL;
7203         }
7204         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7205         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7206             *st = NULL;
7207             return NULL;
7208         }
7209         *st = GvESTASH(gv);
7210     fix_gv:
7211         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7212             SV *tmpsv;
7213             ENTER;
7214             tmpsv = newSV(0);
7215             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7216             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7217              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7218              * declaration! */
7219             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7220                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7221                    NULL, NULL);
7222             LEAVE;
7223             if (!GvCVu(gv))
7224                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7225                            sv);
7226         }
7227         return GvCVu(gv);
7228     }
7229 }
7230
7231 /*
7232 =for apidoc sv_true
7233
7234 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7235 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7236 instead use an in-line version.
7237
7238 =cut
7239 */
7240
7241 I32
7242 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7243 {
7244     if (!sv)
7245         return 0;
7246     if (SvPOK(sv)) {
7247         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7248         if (tXpv &&
7249                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7250                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7251             return 1;
7252         else
7253             return 0;
7254     }
7255     else {
7256         if (SvIOK(sv))
7257             return SvIVX(sv) != 0;
7258         else {
7259             if (SvNOK(sv))
7260                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7261             else
7262                 return sv_2bool(sv);
7263         }
7264     }
7265 }
7266
7267 /*
7268 =for apidoc sv_pvn_force
7269
7270 Get a sensible string out of the SV somehow.
7271 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7272 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7273
7274 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7275
7276 Get a sensible string out of the SV somehow.
7277 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7278 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7279 implemented in terms of this function.
7280 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7281 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7282
7283 =cut
7284 */
7285
7286 char *
7287 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7288 {
7289     dVAR;
7290     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7291         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7292
7293     if (SvPOK(sv)) {
7294         if (lp)
7295             *lp = SvCUR(sv);
7296     }
7297     else {
7298         char *s;
7299         STRLEN len;
7300  
7301         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7302             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7303             if (PL_op)
7304                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7305                            ref, OP_NAME(PL_op));
7306             else
7307                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7308         }
7309         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7310             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7311                 OP_NAME(PL_op));
7312         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7313         if (lp)
7314             *lp = len;
7315
7316         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7317             if (SvROK(sv))
7318                 sv_unref(sv);
7319             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7320             SvGROW(sv, len + 1);
7321             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7322             SvCUR_set(sv, len);
7323             *SvEND(sv) = '\0';
7324         }
7325         if (!SvPOK(sv)) {
7326             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7327             SvTAINT(sv);
7328             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7329                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7330         }
7331     }
7332     return SvPVX_mutable(sv);
7333 }
7334
7335 /*
7336 =for apidoc sv_pvbyten_force
7337
7338 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7339
7340 =cut
7341 */
7342
7343 char *
7344 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7345 {
7346     sv_pvn_force(sv,lp);
7347     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7348     *lp = SvCUR(sv);
7349     return SvPVX(sv);
7350 }
7351
7352 /*
7353 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7354
7355 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7356
7357 =cut
7358 */
7359
7360 char *
7361 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7362 {
7363     sv_pvn_force(sv,lp);
7364     sv_utf8_upgrade(sv);
7365     *lp = SvCUR(sv);
7366     return SvPVX(sv);
7367 }
7368
7369 /*
7370 =for apidoc sv_reftype
7371
7372 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7373
7374 =cut
7375 */
7376
7377 char *
7378 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7379 {
7380     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7381        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7382     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7383         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7384         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7385     }
7386     else {
7387         switch (SvTYPE(sv)) {
7388         case SVt_NULL:
7389         case SVt_IV:
7390         case SVt_NV:
7391         case SVt_RV:
7392         case SVt_PV:
7393         case SVt_PVIV:
7394         case SVt_PVNV:
7395         case SVt_PVMG:
7396         case SVt_PVBM:
7397                                 if (SvVOK(sv))
7398                                     return "VSTRING";
7399                                 if (SvROK(sv))
7400                                     return "REF";
7401                                 else
7402                                     return "SCALAR";
7403
7404         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7405                                 /* tied lvalues should appear to be
7406                                  * scalars for backwards compatitbility */
7407                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7408                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7409         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7410         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7411         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7412         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7413         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7414         case SVt_PVIO:          return "IO";
7415         default:                return "UNKNOWN";
7416         }
7417     }
7418 }
7419
7420 /*
7421 =for apidoc sv_isobject
7422
7423 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7424 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7425 will return false.
7426
7427 =cut
7428 */
7429
7430 int
7431 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7432 {
7433     if (!sv)
7434         return 0;
7435     SvGETMAGIC(sv);
7436     if (!SvROK(sv))
7437         return 0;
7438     sv = (SV*)SvRV(sv);
7439     if (!SvOBJECT(sv))
7440         return 0;
7441     return 1;
7442 }
7443
7444 /*
7445 =for apidoc sv_isa
7446
7447 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7448 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7449 an inheritance relationship.
7450
7451 =cut
7452 */
7453
7454 int
7455 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7456 {
7457     const char *hvname;
7458     if (!sv)
7459         return 0;
7460     SvGETMAGIC(sv);
7461     if (!SvROK(sv))
7462         return 0;
7463     sv = (SV*)SvRV(sv);
7464     if (!SvOBJECT(sv))
7465         return 0;
7466     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7467     if (!hvname)
7468         return 0;
7469
7470     return strEQ(hvname, name);
7471 }
7472
7473 /*
7474 =for apidoc newSVrv
7475
7476 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7477 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7478 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7479 reference count is 1.
7480
7481 =cut
7482 */
7483
7484 SV*
7485 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7486 {
7487     dVAR;
7488     SV *sv;
7489
7490     new_SV(sv);
7491
7492     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7493     SvAMAGIC_off(rv);
7494
7495     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7496         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7497         SvREFCNT(rv) = 0;
7498         sv_clear(rv);
7499         SvFLAGS(rv) = 0;
7500         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7501     }
7502
7503     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7504         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7505     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7506         SvPV_free(rv);
7507         SvCUR_set(rv, 0);
7508         SvLEN_set(rv, 0);
7509     }
7510
7511     SvOK_off(rv);
7512     SvRV_set(rv, sv);
7513     SvROK_on(rv);
7514
7515     if (classname) {
7516         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7517         (void)sv_bless(rv, stash);
7518     }
7519     return sv;
7520 }
7521
7522 /*
7523 =for apidoc sv_setref_pv
7524
7525 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7526 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7527 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7528 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7529 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7530 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7531
7532 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7533 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7534
7535 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7536
7537 =cut
7538 */
7539
7540 SV*
7541 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7542 {
7543     dVAR;
7544     if (!pv) {
7545         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7546         SvSETMAGIC(rv);
7547     }
7548     else
7549         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7550     return rv;
7551 }
7552
7553 /*
7554 =for apidoc sv_setref_iv
7555
7556 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7557 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7558 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7559 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7560 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7561
7562 =cut
7563 */
7564
7565 SV*
7566 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7567 {
7568     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7569     return rv;
7570 }
7571
7572 /*
7573 =for apidoc sv_setref_uv
7574
7575 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7576 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7577 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7578 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7579 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7580
7581 =cut
7582 */
7583
7584 SV*
7585 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7586 {
7587     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7588     return rv;
7589 }
7590
7591 /*
7592 =for apidoc sv_setref_nv
7593
7594 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7595 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7596 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7597 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7598 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7599
7600 =cut
7601 */
7602
7603 SV*
7604 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7605 {
7606     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7607     return rv;
7608 }
7609
7610 /*
7611 =for apidoc sv_setref_pvn
7612
7613 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7614 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7615 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7616 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7617 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7618 of 1, and the RV will be returned.
7619
7620 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7621
7622 =cut
7623 */
7624
7625 SV*
7626 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7627 {
7628     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7629     return rv;
7630 }
7631
7632 /*
7633 =for apidoc sv_bless
7634
7635 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7636 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7637 of the SV is unaffected.
7638
7639 =cut
7640 */
7641
7642 SV*
7643 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7644 {
7645     dVAR;
7646     SV *tmpRef;
7647     if (!SvROK(sv))
7648         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7649     tmpRef = SvRV(sv);
7650     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7651         if (SvREADONLY(tmpRef))
7652             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7653         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7654             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7655                 --PL_sv_objcount;
7656             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7657         }
7658     }
7659     SvOBJECT_on(tmpRef);
7660     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7661         ++PL_sv_objcount;
7662     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7663     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7664
7665     if (Gv_AMG(stash))
7666         SvAMAGIC_on(sv);
7667     else
7668         SvAMAGIC_off(sv);
7669
7670     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7671         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7672             mg_set(tmpRef);
7673
7674
7675
7676     return sv;
7677 }
7678
7679 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7680  */
7681
7682 STATIC void
7683 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7684 {
7685     dVAR;
7686     void *xpvmg;
7687     SV * const temp = sv_newmortal();
7688
7689     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7690     SvFAKE_off(sv);
7691     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7692
7693     if (GvGP(sv)) {
7694         gp_free((GV*)sv);
7695     }
7696     if (GvSTASH(sv)) {
7697         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7698         GvSTASH(sv) = NULL;
7699     }
7700     GvMULTI_off(sv);
7701     Safefree(GvNAME(sv));
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 av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9200 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9201 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9202 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9203 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9204 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9205 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9206 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9207 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9208 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9209 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9210 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9211
9212
9213 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9214    regcomp.c. AMS 20010712 */
9215
9216 REGEXP *
9217 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9218 {
9219     dVAR;
9220     REGEXP *ret;
9221     int i, len, npar;
9222     struct reg_substr_datum *s;
9223
9224     if (!r)
9225         return (REGEXP *)NULL;
9226
9227     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9228         return ret;
9229
9230     len = r->offsets[0];
9231     npar = r->nparens+1;
9232
9233     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9234     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9235
9236     Newx(ret->startp, npar, I32);
9237     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9238     Newx(ret->endp, npar, I32);
9239     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9240
9241     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9242     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9243         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9244         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9245         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9246         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9247     }
9248
9249     ret->regstclass = NULL;
9250     if (r->data) {
9251         struct reg_data *d;
9252         const int count = r->data->count;
9253         int i;
9254
9255         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9256                 char, struct reg_data);
9257         Newx(d->what, count, U8);
9258
9259         d->count = count;
9260         for (i = 0; i < count; i++) {
9261             d->what[i] = r->data->what[i];
9262             switch (d->what[i]) {
9263                 /* legal options are one of: sfpont
9264                    see also regcomp.h and pregfree() */
9265             case 's':
9266                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9267                 break;
9268             case 'p':
9269                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9270                 break;
9271             case 'f':
9272                 /* This is cheating. */
9273                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9274                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9275                             struct regnode_charclass_class);
9276                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9277                 break;
9278             case 'o':
9279                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9280                    shared without duplication. */
9281                 OP_REFCNT_LOCK;
9282                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9283                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9284                 break;
9285             case 'n':
9286                 d->data[i] = r->data->data[i];
9287                 break;
9288             case 't':
9289                 d->data[i] = r->data->data[i];
9290                 OP_REFCNT_LOCK;
9291                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9292                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9293                 break;
9294             default:
9295                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9296             }
9297         }
9298
9299         ret->data = d;
9300     }
9301     else
9302         ret->data = NULL;
9303
9304     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9305     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9306
9307     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9308     ret->refcnt         = r->refcnt;
9309     ret->minlen         = r->minlen;
9310     ret->prelen         = r->prelen;
9311     ret->nparens        = r->nparens;
9312     ret->lastparen      = r->lastparen;
9313     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9314     ret->reganch        = r->reganch;
9315
9316     ret->sublen         = r->sublen;
9317
9318     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9319         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9320     else
9321         ret->subbeg = NULL;
9322 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9323     ret->saved_copy = NULL;
9324 #endif
9325
9326     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9327     return ret;
9328 }
9329
9330 /* duplicate a file handle */
9331
9332 PerlIO *
9333 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9334 {
9335     PerlIO *ret;
9336
9337     PERL_UNUSED_ARG(type);
9338
9339     if (!fp)
9340         return (PerlIO*)NULL;
9341
9342     /* look for it in the table first */
9343     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9344     if (ret)
9345         return ret;
9346
9347     /* create anew and remember what it is */
9348     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9349     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9350     return ret;
9351 }
9352
9353 /* duplicate a directory handle */
9354
9355 DIR *
9356 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9357 {
9358     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9359     if (!dp)
9360         return (DIR*)NULL;
9361     /* XXX TODO */
9362     return dp;
9363 }
9364
9365 /* duplicate a typeglob */
9366
9367 GP *
9368 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9369 {
9370     GP *ret;
9371
9372     if (!gp)
9373         return (GP*)NULL;
9374     /* look for it in the table first */
9375     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9376     if (ret)
9377         return ret;
9378
9379     /* create anew and remember what it is */
9380     Newxz(ret, 1, GP);
9381     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9382
9383     /* clone */
9384     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9385     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9386     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9387     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9388     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9389     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9390     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9391     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9392     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9393     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9394     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9395     return ret;
9396 }
9397
9398 /* duplicate a chain of magic */
9399
9400 MAGIC *
9401 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9402 {
9403     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9404     MAGIC *mgret;
9405     if (!mg)
9406         return (MAGIC*)NULL;
9407     /* look for it in the table first */
9408     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9409     if (mgret)
9410         return mgret;
9411
9412     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9413         MAGIC *nmg;
9414         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9415         if (mgprev)
9416             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9417         else
9418             mgret = nmg;
9419         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9420         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9421         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9422         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9423         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9424             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9425         }
9426         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9427             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9428                1.  */
9429             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9430         }
9431         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9432             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9433         }
9434         else {
9435             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9436                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9437                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9438         }
9439         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9440         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9441         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9442             if (mg->mg_len > 0) {
9443                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9444                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9445                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9446                 {
9447                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9448                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9449                     I32 i;
9450                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9451                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9452                     }
9453                 }
9454             }
9455             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9456                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9457         }
9458         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9459             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9460         }
9461         mgprev = nmg;
9462     }
9463     return mgret;
9464 }
9465
9466 /* create a new pointer-mapping table */
9467
9468 PTR_TBL_t *
9469 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9470 {
9471     PTR_TBL_t *tbl;
9472     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9473
9474     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9475     tbl->tbl_max        = 511;
9476     tbl->tbl_items      = 0;
9477     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9478     return tbl;
9479 }
9480
9481 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9482   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9483
9484 /* 
9485    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9486    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9487    Perl_ptr_table_store()
9488  */
9489
9490 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9491
9492 /* map an existing pointer using a table */
9493
9494 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9495 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9496     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9497     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9498     assert(tbl);
9499     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9500     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9501         if (tblent->oldval == sv)
9502             return tblent;
9503     }
9504     return 0;
9505 }
9506
9507 void *
9508 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9509 {
9510     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9511     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9512     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9513 }
9514
9515 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9516
9517 void
9518 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9519 {
9520     PTR_TBL_ENT_t *tblent = S_ptr_table_find(tbl, oldsv);
9521     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9522
9523     if (tblent) {
9524         tblent->newval = newsv;
9525     } else {
9526         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9527
9528         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9529
9530         tblent->oldval = oldsv;
9531         tblent->newval = newsv;
9532         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9533         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9534         tbl->tbl_items++;
9535         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9536             ptr_table_split(tbl);
9537     }
9538 }
9539
9540 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9541
9542 void
9543 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9544 {
9545     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9546     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9547     UV newsize = oldsize * 2;
9548     UV i;
9549     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9550
9551     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9552     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9553     tbl->tbl_max = --newsize;
9554     tbl->tbl_ary = ary;
9555     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9556         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9557         if (!*ary)
9558             continue;
9559         curentp = ary + oldsize;
9560         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9561             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9562                 *entp = ent->next;
9563                 ent->next = *curentp;
9564                 *curentp = ent;
9565                 continue;
9566             }
9567             else
9568                 entp = &ent->next;
9569         }
9570     }
9571 }
9572
9573 /* remove all the entries from a ptr table */
9574
9575 void
9576 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9577 {
9578     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9579         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9580         UV riter = tbl->tbl_max;
9581
9582         do {
9583             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9584
9585             while (entry) {
9586                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9587                 entry = entry->next;
9588                 del_pte(oentry);
9589             }
9590         } while (riter--);
9591
9592         tbl->tbl_items = 0;
9593     }
9594 }
9595
9596 /* clear and free a ptr table */
9597
9598 void
9599 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9600 {
9601     if (!tbl) {
9602         return;
9603     }
9604     ptr_table_clear(tbl);
9605     Safefree(tbl->tbl_ary);
9606     Safefree(tbl);
9607 }
9608
9609
9610 void
9611 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9612 {
9613     if (SvROK(sstr)) {
9614         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9615                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9616                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9617
9618     }
9619     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9620         /* Has something there */
9621         if (SvLEN(sstr)) {
9622             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9623             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9624             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9625                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9626                    But we are a true, independant SV, so:  */
9627                 SvREADONLY_off(dstr);
9628                 SvFAKE_off(dstr);
9629             }
9630         }
9631         else {
9632             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9633             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9634                 /* Don't need to do anything here.  */
9635             }
9636             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9637                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9638                 SvPV_set(dstr,
9639                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9640                                          param)));
9641             }
9642             else {
9643                 /* Some other special case - random pointer */
9644                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9645             }
9646         }
9647     }
9648     else {
9649         /* Copy the NULL */
9650         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9651             SvRV_set(dstr, NULL);
9652         else
9653             SvPV_set(dstr, NULL);
9654     }
9655 }
9656
9657 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9658
9659 SV *
9660 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9661 {
9662     dVAR;
9663     SV *dstr;
9664
9665     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9666         return NULL;
9667     /* look for it in the table first */
9668     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9669     if (dstr)
9670         return dstr;
9671
9672     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9673         /** We are joining here so we don't want do clone
9674             something that is bad **/
9675         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9676             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9677             if (hvname)
9678                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9679                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9680         }
9681     }
9682
9683     /* create anew and remember what it is */
9684     new_SV(dstr);
9685
9686 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9687     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9688     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9689     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9690     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9691     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9692 #endif
9693
9694     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9695
9696     /* clone */
9697     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9698     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9699     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9700
9701 #ifdef DEBUGGING
9702     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9703         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9704                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9705 #endif
9706
9707     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9708     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9709         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9710         SvOBJECT_off(dstr);
9711         return dstr;
9712     }
9713
9714     switch (SvTYPE(sstr)) {
9715     case SVt_NULL:
9716         SvANY(dstr)     = NULL;
9717         break;
9718     case SVt_IV:
9719         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9720         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9721         break;
9722     case SVt_NV:
9723         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9724         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9725         break;
9726     case SVt_RV:
9727         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9728         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9729         break;
9730     default:
9731         {
9732             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9733             void *new_body;
9734             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9735             const struct body_details *const sv_type_details
9736                 = bodies_by_type + sv_type;
9737
9738             switch (sv_type) {
9739             default:
9740                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9741                 break;
9742
9743             case SVt_PVGV:
9744                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9745                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9746                 }
9747             case SVt_PVIO:
9748             case SVt_PVFM:
9749             case SVt_PVHV:
9750             case SVt_PVAV:
9751             case SVt_PVBM:
9752             case SVt_PVCV:
9753             case SVt_PVLV:
9754             case SVt_PVMG:
9755             case SVt_PVNV:
9756             case SVt_PVIV:
9757             case SVt_PV:
9758                 assert(sv_type_details->body_size);
9759                 if (sv_type_details->arena) {
9760                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9761                     new_body
9762                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9763                 } else {
9764                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9765                 }
9766             }
9767             assert(new_body);
9768             SvANY(dstr) = new_body;
9769
9770 #ifndef PURIFY
9771             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9772                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9773                  sv_type_details->copy, char);
9774 #else
9775             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9776                  ((char*)SvANY(dstr)),
9777                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9778 #endif
9779
9780             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9781                 && !isGV_with_GP(dstr))
9782                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9783
9784             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9785                are now in the destination.  We can check the flags and the
9786                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9787                missing by always going for the destination.
9788                FIXME - instrument and check that assumption  */
9789             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9790                 HV *ourstash;
9791                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9792                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9793                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9794                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9795                 if (SvSTASH(dstr))
9796                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9797             }
9798
9799             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9800             switch ((int)sv_type) {
9801             case SVt_PV:
9802                 break;
9803             case SVt_PVIV:
9804                 break;
9805             case SVt_PVNV:
9806                 break;
9807             case SVt_PVMG:
9808                 break;
9809             case SVt_PVBM:
9810                 break;
9811             case SVt_PVLV:
9812                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9813                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9814                     LvTARG(dstr) = dstr;
9815                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9816                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9817                 else
9818                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9819                 break;
9820             case SVt_PVGV:
9821                 GvNAME(dstr)    = SAVEPVN(GvNAME(dstr), GvNAMELEN(dstr));
9822                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9823                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9824                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9825                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9826                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9827                        at the point of this comment.  */
9828                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9829                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9830                 } else
9831                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9832                 break;
9833             case SVt_PVIO:
9834                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9835                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9836                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9837                 else
9838                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9839                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9840                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9841                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9842                        should be treated differently but otherwise
9843                        we end up with leaks -- sky*/
9844                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9845                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9846                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9847                 } else {
9848                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9849                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9850                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9851                     if (IoDIRP(dstr)) {
9852                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9853                     } else {
9854                         /*EMPTY*/;
9855                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9856                     }
9857                 }
9858                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9859                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9860                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9861                 break;
9862             case SVt_PVAV:
9863                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9864                     SV **dst_ary, **src_ary;
9865                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9866
9867                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9868                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9869                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9870                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9871                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9872                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9873                         while (items-- > 0)
9874                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9875                     }
9876                     else {
9877                         while (items-- > 0)
9878                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9879                     }
9880                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9881                     while (items-- > 0) {
9882                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9883                     }
9884                 }
9885                 else {
9886                     SvPV_set(dstr, NULL);
9887                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9888                 }
9889                 break;
9890             case SVt_PVHV:
9891                 {
9892                     HEK *hvname = NULL;
9893
9894                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9895                         STRLEN i = 0;
9896                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9897                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9898                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9899                         char *darray;
9900                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9901                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9902                             char);
9903                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9904                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9905                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9906                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9907                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9908                             ++i;
9909                         }
9910                         if (SvOOK(sstr)) {
9911                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9912                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9913                             /* This flag isn't copied.  */
9914                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9915                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9916
9917                             hvname = saux->xhv_name;
9918                             daux->xhv_name
9919                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9920
9921                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9922                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9923                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9924                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9925                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9926                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9927                                                      sv_dup((SV*)saux->
9928                                                             xhv_backreferences,
9929                                                             param))
9930                                 : 0;
9931                         }
9932                     }
9933                     else {
9934                         SvPV_set(dstr, NULL);
9935                     }
9936                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9937                     if(hvname)
9938                         av_push(param->stashes, dstr);
9939                 }
9940                 break;
9941             case SVt_PVCV:
9942                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9943                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9944                 }
9945             case SVt_PVFM:
9946                 /* NOTE: not refcounted */
9947                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9948                 OP_REFCNT_LOCK;
9949                 if (!CvISXSUB(dstr))
9950                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9951                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9952                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
9953                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9954                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9955                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9956                 }
9957                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9958                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9959                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9960                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9961                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9962                 CvOUTSIDE(dstr) =
9963                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9964                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9965                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9966                 if (!CvISXSUB(dstr))
9967                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9968                 break;
9969             }
9970         }
9971     }
9972
9973     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9974         ++PL_sv_objcount;
9975
9976     return dstr;
9977  }
9978
9979 /* duplicate a context */
9980
9981 PERL_CONTEXT *
9982 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
9983 {
9984     PERL_CONTEXT *ncxs;
9985
9986     if (!cxs)
9987         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
9988
9989     /* look for it in the table first */
9990     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
9991     if (ncxs)
9992         return ncxs;
9993
9994     /* create anew and remember what it is */
9995     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
9996     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
9997
9998     while (ix >= 0) {
9999         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10000         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10001         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10002         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10003             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10004         }
10005         else {
10006             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10007             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10008             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10009             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10010             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10011             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10012             switch (CxTYPE(cx)) {
10013             case CXt_SUB:
10014                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10015                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10016                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10017                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10018                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10019                                            : NULL);
10020                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10021                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10022                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10023                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10024                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10025                 break;
10026             case CXt_EVAL:
10027                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10028                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10029                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10030                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10031                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10032                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10033                 break;
10034             case CXt_LOOP:
10035                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10036                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10037                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10038                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10039                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10040                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10041                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10042                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10043                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10044                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10045                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10046                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10047                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10048                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10049                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10050                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10051                 break;
10052             case CXt_FORMAT:
10053                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10054                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10055                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10056                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10057                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10058                 break;
10059             case CXt_BLOCK:
10060             case CXt_NULL:
10061                 break;
10062             }
10063         }
10064         --ix;
10065     }
10066     return ncxs;
10067 }
10068
10069 /* duplicate a stack info structure */
10070
10071 PERL_SI *
10072 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10073 {
10074     PERL_SI *nsi;
10075
10076     if (!si)
10077         return (PERL_SI*)NULL;
10078
10079     /* look for it in the table first */
10080     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10081     if (nsi)
10082         return nsi;
10083
10084     /* create anew and remember what it is */
10085     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10086     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10087
10088     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10089     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10090     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10091     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10092     nsi->si_type        = si->si_type;
10093     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10094     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10095     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10096
10097     return nsi;
10098 }
10099
10100 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10101 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10102 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10103 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10104 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10105 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10106 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10107 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10108 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10109 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10110 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10111 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10112 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10113 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10114
10115 /* XXXXX todo */
10116 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10117 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10118 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10119
10120 /* map any object to the new equivent - either something in the
10121  * ptr table, or something in the interpreter structure
10122  */
10123
10124 void *
10125 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10126 {
10127     void *ret;
10128
10129     if (!v)
10130         return (void*)NULL;
10131
10132     /* look for it in the table first */
10133     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10134     if (ret)
10135         return ret;
10136
10137     /* see if it is part of the interpreter structure */
10138     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10139         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10140     else {
10141         ret = v;
10142     }
10143
10144     return ret;
10145 }
10146
10147 /* duplicate the save stack */
10148
10149 ANY *
10150 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10151 {
10152     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10153     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10154     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10155     ANY *nss;
10156     SV *sv;
10157     GV *gv;
10158     AV *av;
10159     HV *hv;
10160     void* ptr;
10161     int intval;
10162     long longval;
10163     GP *gp;
10164     IV iv;
10165     char *c = NULL;
10166     void (*dptr) (void*);
10167     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10168
10169     Newxz(nss, max, ANY);
10170
10171     while (ix > 0) {
10172         I32 i = POPINT(ss,ix);
10173         TOPINT(nss,ix) = i;
10174         switch (i) {
10175         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10176             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10177             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10178             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10179             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10180             break;
10181         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10182             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10183             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10184             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10185             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10186             break;
10187         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10188             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10189             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10190             ptr = POPPTR(ss,ix);
10191             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10192             break;
10193         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10194             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10195             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10196             ptr = POPPTR(ss,ix);
10197             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10198             break;
10199         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10200         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10201             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10202             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10203             ptr = POPPTR(ss,ix);
10204             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10205             break;
10206         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10207             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10208             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10209             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10210             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10211             break;
10212         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10213             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10214             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10215             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10216             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10217             break;
10218         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10219             ptr = POPPTR(ss,ix);
10220             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10221             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10222             TOPINT(nss,ix) = intval;
10223             break;
10224         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10225             ptr = POPPTR(ss,ix);
10226             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10227             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10228             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10229             break;
10230         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10231         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10232         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10233             ptr = POPPTR(ss,ix);
10234             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10235             i = POPINT(ss,ix);
10236             TOPINT(nss,ix) = i;
10237             break;
10238         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10239             ptr = POPPTR(ss,ix);
10240             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10241             iv = POPIV(ss,ix);
10242             TOPIV(nss,ix) = iv;
10243             break;
10244         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10245             ptr = POPPTR(ss,ix);
10246             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10247             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10248             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10249             break;
10250         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10251             ptr = POPPTR(ss,ix);
10252             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10253             ptr = POPPTR(ss,ix);
10254             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10255             break;
10256         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10257             ptr = POPPTR(ss,ix);
10258             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10259             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10260             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10261             break;
10262         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10263             ptr = POPPTR(ss,ix);
10264             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10265             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10266             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10267             break;
10268         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10269             ptr = POPPTR(ss,ix);
10270             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10271             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10272             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10273             break;
10274         case SAVEt_NSTAB:
10275             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10276             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10277             break;
10278         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10279             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10280             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10281             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10282             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10283             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10284             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10285             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10286             iv = POPIV(ss,ix);
10287             TOPIV(nss,ix) = iv;
10288             iv = POPIV(ss,ix);
10289             TOPIV(nss,ix) = iv;
10290             break;
10291         case SAVEt_FREESV:
10292         case SAVEt_MORTALIZESV:
10293             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10294             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10295             break;
10296         case SAVEt_FREEOP:
10297             ptr = POPPTR(ss,ix);
10298             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10299                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10300                 OP *o;
10301                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10302                 case OP_LEAVESUB:
10303                 case OP_LEAVESUBLV:
10304                 case OP_LEAVEEVAL:
10305                 case OP_LEAVE:
10306                 case OP_SCOPE:
10307                 case OP_LEAVEWRITE:
10308                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10309                     o = (OP*)ptr;
10310                     OpREFCNT_inc(o);
10311                     break;
10312                 default:
10313                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10314                     break;
10315                 }
10316             }
10317             else
10318                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10319             break;
10320         case SAVEt_FREEPV:
10321             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10322             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10323             break;
10324         case SAVEt_CLEARSV:
10325             longval = POPLONG(ss,ix);
10326             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10327             break;
10328         case SAVEt_DELETE:
10329             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10331             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10333             i = POPINT(ss,ix);
10334             TOPINT(nss,ix) = i;
10335             break;
10336         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10337             ptr = POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10339             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10340             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10341                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10342                                                 proto_perl));
10343             break;
10344         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10345             ptr = POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10347             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10348             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10349                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10350                                                  proto_perl));
10351             break;
10352         case SAVEt_REGCONTEXT:
10353         case SAVEt_ALLOC:
10354             i = POPINT(ss,ix);
10355             TOPINT(nss,ix) = i;
10356             ix -= i;
10357             break;
10358         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10359             i = POPINT(ss,ix);
10360             TOPINT(nss,ix) = i;
10361             break;
10362         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10363             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10364             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10365             i = POPINT(ss,ix);
10366             TOPINT(nss,ix) = i;
10367             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10368             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10369             break;
10370         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10371             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10372             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10373             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10374             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10375             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10376             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10377             break;
10378         case SAVEt_OP:
10379             ptr = POPPTR(ss,ix);
10380             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10381             break;
10382         case SAVEt_HINTS:
10383             i = POPINT(ss,ix);
10384             TOPINT(nss,ix) = i;
10385             break;
10386         case SAVEt_COMPPAD:
10387             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10388             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10389             break;
10390         case SAVEt_PADSV:
10391             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10392             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10393             ptr = POPPTR(ss,ix);
10394             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10395             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10396             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10397             break;
10398         case SAVEt_BOOL:
10399             ptr = POPPTR(ss,ix);
10400             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10401             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10402             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10403             break;
10404         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10405             i = POPINT(ss,ix);
10406             TOPINT(nss,ix) = i;
10407             i = POPINT(ss,ix);
10408             TOPINT(nss,ix) = i;
10409             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10410             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10411             break;
10412         default:
10413             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10414         }
10415     }
10416
10417     return nss;
10418 }
10419
10420
10421 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10422  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10423  * so we know which stashes want their objects cloned */
10424
10425 static void
10426 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10427 {
10428     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10429     if (hvname) {
10430         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10431         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10432         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10433             dSP;
10434             UV status;
10435
10436             ENTER;
10437             SAVETMPS;
10438             PUSHMARK(SP);
10439             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10440             PUTBACK;
10441             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10442             SPAGAIN;
10443             status = POPu;
10444             PUTBACK;
10445             FREETMPS;
10446             LEAVE;
10447             if (status)
10448                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10449         }
10450     }
10451 }
10452
10453
10454
10455 /*
10456 =for apidoc perl_clone
10457
10458 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10459
10460 perl_clone takes these flags as parameters:
10461
10462 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10463 without it we only clone the data and zero the stacks,
10464 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10465 ready to run at the exact same point as the previous one.
10466 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10467 threads->new doesn't.
10468
10469 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10470 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10471 variable as a key and the new variable as a value,
10472 this allows it to check if something has been cloned and not
10473 clone it again but rather just use the value and increase the
10474 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10475 the ptr_table using the function
10476 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10477 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10478 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10479 code is in threads.xs create
10480
10481 CLONEf_CLONE_HOST
10482 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10483 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10484 win32 if you want to run two threads at the same time,
10485 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10486 and then throw it away and return to the original one,
10487 you don't need to do anything.
10488
10489 =cut
10490 */
10491
10492 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10493 EXTERN_C PerlInterpreter *
10494 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10495
10496 PerlInterpreter *
10497 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10498 {
10499    dVAR;
10500 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10501
10502    /* perlhost.h so we need to call into it
10503    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10504
10505    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10506        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10507    }
10508    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10509                             proto_perl->IMem,
10510                             proto_perl->IMemShared,
10511                             proto_perl->IMemParse,
10512                             proto_perl->IEnv,
10513                             proto_perl->IStdIO,
10514                             proto_perl->ILIO,
10515                             proto_perl->IDir,
10516                             proto_perl->ISock,
10517                             proto_perl->IProc);
10518 }
10519
10520 PerlInterpreter *
10521 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10522                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10523                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10524                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10525                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10526                  struct IPerlProc* ipP)
10527 {
10528     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10529      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10530      * their pointers copied. */
10531
10532     IV i;
10533     CLONE_PARAMS clone_params;
10534     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10535
10536     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10537     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10538     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10539     PERL_SET_THX(my_perl);
10540
10541 #  ifdef DEBUGGING
10542     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10543     PL_op = NULL;
10544     PL_curcop = NULL;
10545     PL_markstack = 0;
10546     PL_scopestack = 0;
10547     PL_savestack = 0;
10548     PL_savestack_ix = 0;
10549     PL_savestack_max = -1;
10550     PL_sig_pending = 0;
10551     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10552 #  else /* !DEBUGGING */
10553     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10554 #  endif        /* DEBUGGING */
10555
10556     /* host pointers */
10557     PL_Mem              = ipM;
10558     PL_MemShared        = ipMS;
10559     PL_MemParse         = ipMP;
10560     PL_Env              = ipE;
10561     PL_StdIO            = ipStd;
10562     PL_LIO              = ipLIO;
10563     PL_Dir              = ipD;
10564     PL_Sock             = ipS;
10565     PL_Proc             = ipP;
10566 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10567     IV i;
10568     CLONE_PARAMS clone_params;
10569     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10570     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10571     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10572     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10573     PERL_SET_THX(my_perl);
10574
10575 #    ifdef DEBUGGING
10576     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10577     PL_op = NULL;
10578     PL_curcop = NULL;
10579     PL_markstack = 0;
10580     PL_scopestack = 0;
10581     PL_savestack = 0;
10582     PL_savestack_ix = 0;
10583     PL_savestack_max = -1;
10584     PL_sig_pending = 0;
10585     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10586 #    else       /* !DEBUGGING */
10587     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10588 #    endif      /* DEBUGGING */
10589 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10590     param->flags = flags;
10591     param->proto_perl = proto_perl;
10592
10593     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10594
10595     PL_body_arenas = NULL;
10596     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10597     
10598     PL_nice_chunk       = NULL;
10599     PL_nice_chunk_size  = 0;
10600     PL_sv_count         = 0;
10601     PL_sv_objcount      = 0;
10602     PL_sv_root          = NULL;
10603     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10604
10605     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10606
10607     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10608     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10609
10610 #ifdef USE_REENTRANT_API
10611     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10612      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10613      * breaks too many other things
10614      */
10615     Perl_reentrant_init(aTHX);
10616 #endif
10617
10618     /* create SV map for pointer relocation */
10619     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10620
10621     /* initialize these special pointers as early as possible */
10622     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10623     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10624     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10625     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10626
10627     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10628     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10629     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10630                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10631     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10632     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10633     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10634     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10635     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10636     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10637
10638     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10639     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10640     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10641                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10642     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10643     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10644     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10645     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10646     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10647     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10648
10649     /* create (a non-shared!) shared string table */
10650     PL_strtab           = newHV();
10651     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10652     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10653     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10654
10655     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10656
10657     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10658     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10659     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10660
10661     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10662     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10663
10664     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10665     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10666         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10667     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10668         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10669     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10670
10671     /* pseudo environmental stuff */
10672     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10673     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10674
10675     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10676
10677     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10678     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10679     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10680
10681 #ifdef PERLIO_LAYERS
10682     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10683     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10684 #endif
10685
10686     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10687     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10688     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10689     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10690     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10691     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10692
10693     /* switches */
10694     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10695     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10696     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10697     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10698     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10699     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10700     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10701     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10702     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10703     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10704     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10705     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10706     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10707     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10708     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10709     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10710     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10711     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10712     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10713     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10714     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10715
10716     /* magical thingies */
10717     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10718     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10719     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10720
10721     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10722     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10723     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10724 #ifdef VMS
10725     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10726 #else
10727     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10728 #endif
10729     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10730
10731     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10732     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10733     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10734
10735     /* Clone the regex array */
10736     PL_regex_padav = newAV();
10737     {
10738         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10739         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10740         IV i;
10741         av_push(PL_regex_padav,
10742                 sv_dup_inc(regexen[0],param));
10743         for(i = 1; i <= len; i++) {
10744             const SV * const regex = regexen[i];
10745             SV * const sv =
10746                 SvREPADTMP(regex)
10747                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10748                     : SvREFCNT_inc(
10749                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10750                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10751                 ;
10752             av_push(PL_regex_padav, sv);
10753         }
10754     }
10755     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10756
10757     /* shortcuts to various I/O objects */
10758     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10759     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10760     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10761     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10762     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10763     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10764
10765     /* shortcuts to regexp stuff */
10766     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10767
10768     /* shortcuts to misc objects */
10769     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10770
10771     /* shortcuts to debugging objects */
10772     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10773     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10774     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10775     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10776     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10777     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10778     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10779     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10780     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10781
10782     /* symbol tables */
10783     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10784     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10785     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10786     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10787     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10788
10789     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10790     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10791     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10792     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10793     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10794     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10795
10796     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10797
10798     /* funky return mechanisms */
10799     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10800
10801     /* subprocess state */
10802     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10803
10804     /* internal state */
10805     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10806     if (proto_perl->Iop_mask)
10807         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10808     else
10809         PL_op_mask      = NULL;
10810     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10811
10812     /* current interpreter roots */
10813     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10814     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10815     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10816     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10817     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10818
10819     /* runtime control stuff */
10820     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10821     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10822
10823     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10824     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10825     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10826     PL_Argv             = NULL;
10827     PL_Cmd              = NULL;
10828     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10829     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10830     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10831     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10832     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10833     PL_mess_sv          = NULL;
10834
10835     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10836
10837     /* interpreter atexit processing */
10838     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10839     if (PL_exitlistlen) {
10840         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10841         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10842     }
10843     else
10844         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10845
10846     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10847     if (PL_my_cxt_size) {
10848         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10849         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10850     }
10851     else
10852         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10853     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10854     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10855     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10856
10857     PL_profiledata      = NULL;
10858     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10859     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10860     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10861
10862     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10863
10864     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10865
10866 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10867     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10868 #endif
10869
10870     /* more statics moved here */
10871     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10872     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10873
10874     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10875     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10876
10877     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10878     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10879     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10880     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10881     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10882     PL_an               = proto_perl->Ian;
10883     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10884     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10885     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10886 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10887     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10888 #endif
10889     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10890     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10891
10892     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10893
10894     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10895
10896 #ifdef CSH
10897     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10898     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10899 #endif
10900
10901     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10902     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10903     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10904     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10905     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10906     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10907     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10908     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10909     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10910     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10911     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10912     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10913     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10914     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10915     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10916     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10917     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10918
10919     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10920     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10921     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10922
10923     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10924      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10925      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10926      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10927      */
10928     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10929         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10930         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10931         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10932         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10933         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10934         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10935         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10936         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10937         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10938     }
10939     else {
10940         PL_linestr = newSV(79);
10941         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10942         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10943         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10944     }
10945     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10946     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10947     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10948
10949     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10950
10951     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10952     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10953     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10954     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10955
10956     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10957     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10958     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10959
10960     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10961     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10962         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10963         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10964         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10965         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10966         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
10967     }
10968     else {
10969         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
10970         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
10971         PL_last_lop_op  = 0;
10972     }
10973     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
10974     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
10975 #ifdef FCRYPT
10976     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
10977 #endif
10978
10979     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
10980
10981     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
10982
10983 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
10984     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
10985     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
10986     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
10987     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
10988     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
10989 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
10990
10991 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
10992     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
10993     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
10994     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
10995     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
10996 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
10997
10998     /* utf8 character classes */
10999     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11000     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11001     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11002     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11003     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11004     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11005     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11006     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11007     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11008     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11009     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11010     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11011     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11012     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11013     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11014     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11015     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11016     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11017     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11018     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11019
11020     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11021     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11022     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11023     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11024
11025     /* Pre-5.8 signals control */
11026     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11027
11028     /* times() ticks per second */
11029     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11030
11031     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11032     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11033
11034     /* sort() routine */
11035     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11036
11037     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11038      * but do it for consistency's sake. */
11039     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11040
11041     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11042     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11043     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11044     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11045     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11046
11047     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11048     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11049
11050 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11051     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11052 #endif
11053
11054     /* swatch cache */
11055     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11056     PL_last_swash_klen  = 0;
11057     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11058     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11059     PL_last_swash_slen  = 0;
11060
11061     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11062     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11063     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11064     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11065
11066     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11067         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11068     }
11069     else {
11070         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11071     }
11072
11073     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11074         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11075         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11076         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11077             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11078             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11079         }
11080     }
11081     else {
11082         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11083         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11084     }
11085
11086     /* thrdvar.h stuff */
11087
11088     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11089         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11090         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11091         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11092         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11093         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11094         i = 0;
11095         while (i <= PL_tmps_ix) {
11096             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11097             ++i;
11098         }
11099
11100         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11101         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11102         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11103         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11104                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11105         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11106                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11107         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11108              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11109
11110         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11111          * NOTE: unlike the others! */
11112         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11113         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11114         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11115         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11116
11117         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11118         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11119
11120         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11121         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11122         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11123
11124         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11125         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11126         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11127                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11128         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11129
11130         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11131          * NOTE: unlike the others! */
11132         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11133         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11134         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11135         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11136     }
11137     else {
11138         init_stacks();
11139         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11140
11141         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11142          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11143          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11144          * orphaned
11145          */
11146         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11147             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11148                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11149             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11150                 EXTEND_MORTAL(1);
11151                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11152             }
11153         }
11154     }
11155
11156     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11157     PL_top_env          = &PL_start_env;
11158
11159     PL_op               = proto_perl->Top;
11160
11161     PL_Sv               = NULL;
11162     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11163     PL_na               = proto_perl->Tna;
11164
11165     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11166     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11167     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11168     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11169 #ifdef HAS_TIMES
11170     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11171 #endif
11172
11173     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11174     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11175     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11176     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11177     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11178     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11179     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11180     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11181     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11182     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11183
11184     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11185     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11186     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11187     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11188     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11189
11190     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11191     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11192     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11193     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11194     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11195
11196     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11197     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11198     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11199     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11200     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11201     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11202
11203     /* regex stuff */
11204
11205     PL_screamfirst      = NULL;
11206     PL_screamnext       = NULL;
11207     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11208     PL_lastscream       = NULL;
11209
11210     PL_watchaddr        = NULL;
11211     PL_watchok          = NULL;
11212
11213     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11214     PL_regprecomp       = NULL;
11215     PL_regnpar          = 0;
11216     PL_regsize          = 0;
11217     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11218     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11219     PL_reginput         = NULL;
11220     PL_regbol           = NULL;
11221     PL_regeol           = NULL;
11222     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11223     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11224     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11225     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11226     PL_regtill          = NULL;
11227     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11228     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11229     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11230     PL_bostr            = NULL;
11231     PL_reg_flags        = 0;
11232     PL_reg_eval_set     = 0;
11233     PL_regnarrate       = 0;
11234     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11235     PL_regindent        = 0;
11236     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11237     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11238     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11239     PL_reg_ganch        = NULL;
11240     PL_reg_sv           = NULL;
11241     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11242     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11243     PL_reg_oldpos       = 0;
11244     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11245     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11246     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11247     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11248 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11249     PL_nrs              = NULL;
11250 #endif
11251     PL_reg_maxiter      = 0;
11252     PL_reg_leftiter     = 0;
11253     PL_reg_poscache     = NULL;
11254     PL_reg_poscache_size= 0;
11255
11256     /* RE engine - function pointers */
11257     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11258     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11259     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11260     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11261     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11262
11263     PL_reginterp_cnt    = 0;
11264     PL_reg_starttry     = 0;
11265
11266     /* Pluggable optimizer */
11267     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11268
11269     PL_stashcache       = newHV();
11270
11271     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11272         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11273         PL_ptr_table = NULL;
11274     }
11275
11276     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11277        identified by sv_dup() above.
11278     */
11279     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11280         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11281         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11282         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11283             dSP;
11284             ENTER;
11285             SAVETMPS;
11286             PUSHMARK(SP);
11287             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11288             PUTBACK;
11289             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11290             FREETMPS;
11291             LEAVE;
11292         }
11293     }
11294
11295     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11296
11297     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11298     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11299         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11300         SAVEFREESV(PL_compcv);
11301     }
11302
11303     return my_perl;
11304 }
11305
11306 #endif /* USE_ITHREADS */
11307
11308 /*
11309 =head1 Unicode Support
11310
11311 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11312
11313 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11314 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11315 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11316
11317 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11318 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11319 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11320 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11321
11322 The PV of the sv is returned.
11323
11324 =cut */
11325
11326 char *
11327 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11328 {
11329     dVAR;
11330     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11331         SV *uni;
11332         STRLEN len;
11333         const char *s;
11334         dSP;
11335         ENTER;
11336         SAVETMPS;
11337         save_re_context();
11338         PUSHMARK(sp);
11339         EXTEND(SP, 3);
11340         XPUSHs(encoding);
11341         XPUSHs(sv);
11342 /*
11343   NI-S 2002/07/09
11344   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11345   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11346   remove converted chars from source.
11347
11348   Both will default the value - let them.
11349
11350         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11351 */
11352         PUTBACK;
11353         call_method("decode", G_SCALAR);
11354         SPAGAIN;
11355         uni = POPs;
11356         PUTBACK;
11357         s = SvPV_const(uni, len);
11358         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11359             SvGROW(sv, len + 1);
11360             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11361             SvCUR_set(sv, len);
11362         }
11363         FREETMPS;
11364         LEAVE;
11365         SvUTF8_on(sv);
11366         return SvPVX(sv);
11367     }
11368     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11369 }
11370
11371 /*
11372 =for apidoc sv_cat_decode
11373
11374 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11375 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11376 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11377 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11378 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11379 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11380 to the last input position on the ssv.
11381
11382 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11383
11384 =cut */
11385
11386 bool
11387 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11388                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11389 {
11390     dVAR;
11391     bool ret = FALSE;
11392     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11393         SV *offsv;
11394         dSP;
11395         ENTER;
11396         SAVETMPS;
11397         save_re_context();
11398         PUSHMARK(sp);
11399         EXTEND(SP, 6);
11400         XPUSHs(encoding);
11401         XPUSHs(dsv);
11402         XPUSHs(ssv);
11403         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11404         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11405         PUTBACK;
11406         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11407         SPAGAIN;
11408         ret = SvTRUE(TOPs);
11409         *offset = SvIV(offsv);
11410         PUTBACK;
11411         FREETMPS;
11412         LEAVE;
11413     }
11414     else
11415         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11416     return ret;
11417
11418 }
11419
11420 /* ---------------------------------------------------------------------
11421  *
11422  * support functions for report_uninit()
11423  */
11424
11425 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11426  * for the undefined element that triggered the warning */
11427
11428 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11429
11430 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11431  * If so, return a mortal copy of the key. */
11432
11433 STATIC SV*
11434 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11435 {
11436     dVAR;
11437     register HE **array;
11438     I32 i;
11439
11440     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11441                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11442         return NULL;
11443
11444     array = HvARRAY(hv);
11445
11446     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11447         register HE *entry;
11448         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11449             if (HeVAL(entry) != val)
11450                 continue;
11451             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11452                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11453                 continue;
11454             if (!HeKEY(entry))
11455                 return NULL;
11456             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11457                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11458             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11459         }
11460     }
11461     return NULL;
11462 }
11463
11464 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11465  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11466
11467 STATIC I32
11468 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11469 {
11470     dVAR;
11471     SV** svp;
11472     I32 i;
11473     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11474                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11475         return -1;
11476
11477     svp = AvARRAY(av);
11478     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11479         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11480             return i;
11481     }
11482     return -1;
11483 }
11484
11485 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11486  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11487  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11488  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11489  */
11490
11491 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11492 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11493 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11494 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11495
11496 STATIC SV*
11497 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11498         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11499 {
11500
11501     SV * const name = sv_newmortal();
11502     if (gv) {
11503         char buffer[2];
11504         buffer[0] = gvtype;
11505         buffer[1] = 0;
11506
11507         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11508
11509         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11510
11511         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11512             buffer[0] = '^';
11513             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11514
11515             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11516                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11517             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11518         }
11519     }
11520     else {
11521         U32 unused;
11522         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11523         SV *sv;
11524         AV *av;
11525
11526         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11527             return NULL;
11528         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11529         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11530         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11531         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11532     }
11533
11534     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11535         SV * const sv = newSV(0);
11536         *SvPVX(name) = '$';
11537         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11538             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11539         SvREFCNT_dec(sv);
11540     }
11541     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11542         *SvPVX(name) = '$';
11543         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11544     }
11545     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11546         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11547
11548     return name;
11549 }
11550
11551
11552 /*
11553 =for apidoc find_uninit_var
11554
11555 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11556 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11557 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11558 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11559 warning, then following the direct child of the op may yield an
11560 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11561 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11562 the variable name if we get an exact match.
11563
11564 The name is returned as a mortal SV.
11565
11566 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11567 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11568
11569 =cut
11570 */
11571
11572 STATIC SV *
11573 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11574 {
11575     dVAR;
11576     SV *sv;
11577     AV *av;
11578     GV *gv;
11579     OP *o, *o2, *kid;
11580
11581     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11582                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11583         return NULL;
11584
11585     switch (obase->op_type) {
11586
11587     case OP_RV2AV:
11588     case OP_RV2HV:
11589     case OP_PADAV:
11590     case OP_PADHV:
11591       {
11592         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11593         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11594         I32 index = 0;
11595         SV *keysv = NULL;
11596         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11597
11598         if (pad) { /* @lex, %lex */
11599             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11600             gv = NULL;
11601         }
11602         else {
11603             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11604             /* @global, %global */
11605                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11606                 if (!gv)
11607                     break;
11608                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11609             }
11610             else /* @{expr}, %{expr} */
11611                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11612                                                     uninit_sv, match);
11613         }
11614
11615         /* attempt to find a match within the aggregate */
11616         if (hash) {
11617             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11618             if (keysv)
11619                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11620         }
11621         else {
11622             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11623             if (index >= 0)
11624                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11625         }
11626
11627         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11628             break;
11629
11630         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11631                                     keysv, index, subscript_type);
11632       }
11633
11634     case OP_PADSV:
11635         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11636             break;
11637         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11638                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11639
11640     case OP_GVSV:
11641         gv = cGVOPx_gv(obase);
11642         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11643             break;
11644         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11645
11646     case OP_AELEMFAST:
11647         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11648             if (match) {
11649                 SV **svp;
11650                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11651                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11652                     break;
11653                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11654                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11655                     break;
11656             }
11657             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11658                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11659         }
11660         else {
11661             gv = cGVOPx_gv(obase);
11662             if (!gv)
11663                 break;
11664             if (match) {
11665                 SV **svp;
11666                 av = GvAV(gv);
11667                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11668                     break;
11669                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11670                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11671                     break;
11672             }
11673             return varname(gv, '$', 0,
11674                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11675         }
11676         break;
11677
11678     case OP_EXISTS:
11679         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11680         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11681                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11682             break;
11683         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11684
11685     case OP_AELEM:
11686     case OP_HELEM:
11687         if (PL_op == obase)
11688             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11689             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11690
11691         gv = NULL;
11692         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11693         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11694
11695         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11696         sv = NULL;
11697         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11698             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11699         }
11700         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11701                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11702         {
11703             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11704             if (!gv)
11705                 break;
11706             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11707         }
11708         if (!sv)
11709             break;
11710
11711         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11712             /* index is constant */
11713             if (match) {
11714                 if (SvMAGICAL(sv))
11715                     break;
11716                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11717                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11718                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11719                         break;
11720                 }
11721                 else {
11722                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11723                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11724                         break;
11725                 }
11726             }
11727             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11728                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11729                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11730             else
11731                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11732                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11733         }
11734         else  {
11735             /* index is an expression;
11736              * attempt to find a match within the aggregate */
11737             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11738                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11739                 if (keysv)
11740                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11741                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11742             }
11743             else {
11744                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11745                 if (index >= 0)
11746                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11747                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11748             }
11749             if (match)
11750                 break;
11751             return varname(gv,
11752                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11753                 ? '@' : '%',
11754                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11755         }
11756         break;
11757
11758     case OP_AASSIGN:
11759         /* only examine RHS */
11760         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11761
11762     case OP_OPEN:
11763         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11764         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11765             o = o->op_sibling;
11766
11767         if (!o->op_sibling) {
11768             /* one-arg version of open is highly magical */
11769
11770             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11771                 gv = cGVOPx_gv(o);
11772                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11773                     break;
11774                 return varname(gv, '$', 0,
11775                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11776             }
11777             /* other possibilities not handled are:
11778              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11779              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11780              */
11781              break;
11782         }
11783         goto do_op;
11784
11785     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11786     case OP_TRANS:
11787     case OP_SUBST:
11788     case OP_MATCH:
11789         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11790             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11791                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11792                                  : DEFSV))
11793             {
11794                 sv = sv_newmortal();
11795                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11796                 return sv;
11797             }
11798         }
11799         goto do_op;
11800
11801     case OP_PRTF:
11802     case OP_PRINT:
11803         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11804         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11805         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11806             o = o->op_sibling->op_sibling;
11807         goto do_op2;
11808
11809
11810     case OP_RV2SV:
11811     case OP_CUSTOM:
11812     case OP_ENTERSUB:
11813         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11814         goto do_op;
11815
11816     case OP_SCHOMP:
11817     case OP_CHOMP:
11818         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11819             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11820         /*FALLTHROUGH*/
11821
11822     default:
11823     do_op:
11824         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11825             break;
11826         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11827         
11828     do_op2:
11829         if (!o)
11830             break;
11831
11832         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11833          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11834         o2 = NULL;
11835         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11836             if (kid &&
11837                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11838                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11839                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11840                 )
11841             )
11842                 continue;
11843             if (o2) { /* more than one found */
11844                 o2 = NULL;
11845                 break;
11846             }
11847             o2 = kid;
11848         }
11849         if (o2)
11850             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11851
11852         /* scan all args */
11853         while (o) {
11854             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11855             if (sv)
11856                 return sv;
11857             o = o->op_sibling;
11858         }
11859         break;
11860     }
11861     return NULL;
11862 }
11863
11864
11865 /*
11866 =for apidoc report_uninit
11867
11868 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11869
11870 =cut
11871 */
11872
11873 void
11874 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11875 {
11876     dVAR;
11877     if (PL_op) {
11878         SV* varname = NULL;
11879         if (uninit_sv) {
11880             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11881             if (varname)
11882                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11883         }
11884         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11885                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11886                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11887     }
11888     else
11889         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11890                     "", "", "");
11891 }
11892
11893 /*
11894  * Local variables:
11895  * c-indentation-style: bsd
11896  * c-basic-offset: 4
11897  * indent-tabs-mode: t
11898  * End:
11899  *
11900  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11901  */