bc0cde887c876410a46376354603ae5bdc17e610
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     struct arena_desc* adesc;
682     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
683     int curr;
684
685     /* shouldnt need this
686     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
687     */
688
689     /* may need new arena-set to hold new arena */
690     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
691         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
692         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
693         newroot->next = *aroot;
694         *aroot = newroot;
695         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
696     }
697
698     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
699     curr = (*aroot)->curr++;
700     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
701     assert(!adesc->arena);
702     
703     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
704     adesc->size = arena_size;
705     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
706                           curr, adesc->arena, arena_size));
707
708     return adesc->arena;
709 }
710
711
712 /* return a thing to the free list */
713
714 #define del_body(thing, root)                   \
715     STMT_START {                                \
716         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
717         LOCK_SV_MUTEX;                          \
718         *thing_copy = *root;                    \
719         *root = (void*)thing_copy;              \
720         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
721     } STMT_END
722
723 /* 
724
725 =head1 SV-Body Allocation
726
727 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
728 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
729 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
730 SV detection.
731
732 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
733 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
734 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
735 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
736 allocate body types with "ghost fields".
737
738 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
739 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
740 they're part of a "base type", which allows use of functions as
741 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
742 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
743
744 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
745 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
746 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
747 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
748 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
749 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
750 preceding structure in memory.)
751
752 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
753 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
754 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
755 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
756 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
757 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
758
759 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
760 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
761 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
762 they are no longer allocated.
763
764 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
765 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
766 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
767 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
768 the body is returned.
769
770 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
771 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
772 and body-size from the body_details table described below, thus
773 supporting the multiple body-types.
774
775 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
776 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
777
778 */
779
780 /* 
781
782 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
783 parameters which control these aspects of SV handling:
784
785 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
786 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
787 zero, forcing individual mallocs and frees.
788
789 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
790 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
791 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
792
793 But its main purpose is to parameterize info needed in
794 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
795 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
796 are used for this, except for arena_size.
797
798 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
799 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
800 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
801 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
802 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
803 available in hv.c,
804
805 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
806 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
807 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
808 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
809 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
810 has no consequence at this time.
811
812 */
813
814 struct body_details {
815     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
816     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
817     U8 offset;
818     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
819     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
820     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
821     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
822     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
823 };
824
825 #define HADNV FALSE
826 #define NONV TRUE
827
828
829 #ifdef PURIFY
830 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
831    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
832 #define HASARENA FALSE
833 #else
834 #define HASARENA TRUE
835 #endif
836 #define NOARENA FALSE
837
838 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
839    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
840    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
841    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
842    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
843    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
844    declarations.
845  */
846 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
847     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
848 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
849     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
850     ? count * body_size                                 \
851     : FIT_ARENA0 (body_size)
852 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
853     count                                               \
854     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
855     : FIT_ARENA0 (body_size)
856
857 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
858
859 typedef struct {
860     STRLEN      xpv_cur;
861     STRLEN      xpv_len;
862 } xpv_allocated;
863
864 to make its members accessible via a pointer to (say)
865
866 struct xpv {
867     NV          xnv_nv;
868     STRLEN      xpv_cur;
869     STRLEN      xpv_len;
870 };
871
872 */
873
874 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
875     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
876
877 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
878    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
879    for why copying the padding proved to be a bug.  */
880
881 #define copy_length(type, last_member) \
882         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
883         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
884
885 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
886     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
887       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
888
889     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
890        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
891     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
892       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
893       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
894       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
895       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
896       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
897     },
898
899     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
900     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
901       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
902
903     /* RVs are in the head now.  */
904     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
905
906     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
907     { sizeof(xpv_allocated),
908       copy_length(XPV, xpv_len)
909       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
910       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
912
913     /* 12 */
914     { sizeof(xpviv_allocated),
915       copy_length(XPVIV, xiv_u)
916       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
917       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
919
920     /* 20 */
921     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
922       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
923
924     /* 28 */
925     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
926       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
927     
928     /* 36 */
929     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
930       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
931
932     /* 48 */
933     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
934       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
935     
936     /* 64 */
937     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
938       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
939
940     { sizeof(xpvav_allocated),
941       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
942       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
943       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
945
946     { sizeof(xpvhv_allocated),
947       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
948       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
949       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
951
952     /* 56 */
953     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
954       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
955       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
956
957     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
958       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
959       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
960
961     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
962     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
963       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
964 };
965
966 #define new_body_type(sv_type)          \
967     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
968
969 #define del_body_type(p, sv_type)       \
970     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
971
972
973 #define new_body_allocated(sv_type)             \
974     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
975              - bodies_by_type[sv_type].offset)
976
977 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
978     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
979
980
981 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
982 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
983 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
984
985 #ifdef PURIFY
986
987 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
988 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
989
990 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
994 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
997 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1000 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1003 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #else /* !PURIFY */
1006
1007 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1008 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1009
1010 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1011 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1012
1013 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1014 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1015
1016 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1017 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1018
1019 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1020 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1021
1022 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1023 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1024
1025 #endif /* PURIFY */
1026
1027 /* no arena for you! */
1028
1029 #define new_NOARENA(details) \
1030         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1031 #define new_NOARENAZ(details) \
1032         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1033
1034 #ifdef DEBUGGING
1035 static bool done_sanity_check;
1036 #endif
1037
1038 STATIC void *
1039 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1040 {
1041     dVAR;
1042     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1043     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1044     const size_t body_size = bdp->body_size;
1045     char *start;
1046     const char *end;
1047
1048     assert(bdp->arena_size);
1049
1050 #ifdef DEBUGGING
1051     if (!done_sanity_check) {
1052         unsigned int i = SVt_LAST;
1053
1054         done_sanity_check = TRUE;
1055
1056         while (i--)
1057             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1058     }
1059 #endif
1060
1061     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1062
1063     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1064
1065     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1066     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1067                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1068                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1069                           bdp->arena_size / body_size));
1070
1071     *root = (void *)start;
1072
1073     while (start < end) {
1074         char * const next = start + body_size;
1075         *(void**) start = (void *)next;
1076         start = next;
1077     }
1078     *(void **)start = 0;
1079
1080     return *root;
1081 }
1082
1083 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1084    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1085    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1086 */
1087 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1088     STMT_START { \
1089         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1090         LOCK_SV_MUTEX; \
1091         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1092           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1093         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1094         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1095     } STMT_END
1096
1097 #ifndef PURIFY
1098
1099 STATIC void *
1100 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1101 {
1102     dVAR;
1103     void *xpv;
1104     new_body_inline(xpv, sv_type);
1105     return xpv;
1106 }
1107
1108 #endif
1109
1110 /*
1111 =for apidoc sv_upgrade
1112
1113 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1114 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1115 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1116
1117 =cut
1118 */
1119
1120 void
1121 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1122 {
1123     dVAR;
1124     void*       old_body;
1125     void*       new_body;
1126     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1127     const struct body_details *new_type_details;
1128     const struct body_details *const old_type_details
1129         = bodies_by_type + old_type;
1130
1131     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1132         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1133     }
1134
1135     if (old_type == new_type)
1136         return;
1137
1138     if (old_type > new_type)
1139         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1140                 (int)old_type, (int)new_type);
1141
1142
1143     old_body = SvANY(sv);
1144
1145     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1146        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1147
1148        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1149        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1150        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1151        0      4      8     12     16     20      24      28
1152
1153        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1154        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1155
1156        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1157        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1158        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1159        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1160
1161        so what happens if you allocate memory for this structure:
1162
1163        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1164        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1165        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1166        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1167
1168        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1169        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1170        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1171        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1172        Bugs ensue.
1173
1174        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1175        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1176        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1177
1178        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1179        structures.  */
1180
1181     switch (old_type) {
1182     case SVt_NULL:
1183         break;
1184     case SVt_IV:
1185         if (new_type < SVt_PVIV) {
1186             new_type = (new_type == SVt_NV)
1187                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1188         }
1189         break;
1190     case SVt_NV:
1191         if (new_type < SVt_PVNV) {
1192             new_type = SVt_PVNV;
1193         }
1194         break;
1195     case SVt_RV:
1196         break;
1197     case SVt_PV:
1198         assert(new_type > SVt_PV);
1199         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1200         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1201         break;
1202     case SVt_PVIV:
1203         break;
1204     case SVt_PVNV:
1205         break;
1206     case SVt_PVMG:
1207         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1208            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1209            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1210         assert(sv != PL_mess_sv);
1211         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1212            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1213            on anything that can get upgraded.  */
1214         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1215         break;
1216     default:
1217         if (old_type_details->cant_upgrade)
1218             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1219                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1220     }
1221     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1222
1223     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1224     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1225
1226     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1227        the return statements above will have triggered.  */
1228     assert (new_type != SVt_NULL);
1229     switch (new_type) {
1230     case SVt_IV:
1231         assert(old_type == SVt_NULL);
1232         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1233         SvIV_set(sv, 0);
1234         return;
1235     case SVt_NV:
1236         assert(old_type == SVt_NULL);
1237         SvANY(sv) = new_XNV();
1238         SvNV_set(sv, 0);
1239         return;
1240     case SVt_RV:
1241         assert(old_type == SVt_NULL);
1242         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1243         SvRV_set(sv, 0);
1244         return;
1245     case SVt_PVHV:
1246     case SVt_PVAV:
1247         assert(new_type_details->body_size);
1248
1249 #ifndef PURIFY  
1250         assert(new_type_details->arena);
1251         assert(new_type_details->arena_size);
1252         /* This points to the start of the allocated area.  */
1253         new_body_inline(new_body, new_type);
1254         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1255         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1256 #else
1257         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1258            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1259         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1260 #endif
1261         SvANY(sv) = new_body;
1262         if (new_type == SVt_PVAV) {
1263             AvMAX(sv)   = -1;
1264             AvFILLp(sv) = -1;
1265             AvREAL_only(sv);
1266         }
1267
1268         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1269            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1270            However, it never has SvPVX set.
1271         */
1272         if (old_type >= SVt_RV) {
1273             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1274         }
1275
1276         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1277            0 already (the assertion above)  */
1278         SvPV_set(sv, NULL);
1279
1280         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1281             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1282             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1283         }
1284         break;
1285
1286
1287     case SVt_PVIV:
1288         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1289            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1290         assert(!SvNOKp(sv));
1291         assert(!SvNOK(sv));
1292     case SVt_PVIO:
1293     case SVt_PVFM:
1294     case SVt_PVBM:
1295     case SVt_PVGV:
1296     case SVt_PVCV:
1297     case SVt_PVLV:
1298     case SVt_PVMG:
1299     case SVt_PVNV:
1300     case SVt_PV:
1301
1302         assert(new_type_details->body_size);
1303         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1304            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1305         if(new_type_details->arena) {
1306             /* This points to the start of the allocated area.  */
1307             new_body_inline(new_body, new_type);
1308             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1309             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1310         } else {
1311             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1312         }
1313         SvANY(sv) = new_body;
1314
1315         if (old_type_details->copy) {
1316             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1317                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1318             int offset = old_type_details->offset;
1319             int length = old_type_details->copy;
1320
1321             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1322                 int difference
1323                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1324                 offset += difference;
1325                 length -= difference;
1326             }
1327             assert (length >= 0);
1328                 
1329             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1330                  char);
1331         }
1332
1333 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1334         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1335          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1336          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1337          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1338          * for 0.0  */
1339         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1340             SvNV_set(sv, 0);
1341 #endif
1342
1343         if (new_type == SVt_PVIO)
1344             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1345         if (old_type < SVt_RV)
1346             SvPV_set(sv, NULL);
1347         break;
1348     default:
1349         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1350                    (unsigned long)new_type);
1351     }
1352
1353     if (old_type_details->arena) {
1354         /* If there was an old body, then we need to free it.
1355            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1356            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1357            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1358 #ifdef PURIFY
1359         my_safefree(old_body);
1360 #else
1361         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1362                  &PL_body_roots[old_type]);
1363 #endif
1364     }
1365 }
1366
1367 /*
1368 =for apidoc sv_backoff
1369
1370 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1371 wrapper instead.
1372
1373 =cut
1374 */
1375
1376 int
1377 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1378 {
1379     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1380     assert(SvOOK(sv));
1381     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1382     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1383     if (SvIVX(sv)) {
1384         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1385         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1386         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1387         SvIV_set(sv, 0);
1388         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1389     }
1390     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1391     return 0;
1392 }
1393
1394 /*
1395 =for apidoc sv_grow
1396
1397 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1398 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1399 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1400
1401 =cut
1402 */
1403
1404 char *
1405 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1406 {
1407     register char *s;
1408
1409     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1410         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1411                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1412     }
1413 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1414     if (newlen >= 0x10000) {
1415         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1416                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1417         my_exit(1);
1418     }
1419 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1420     if (SvROK(sv))
1421         sv_unref(sv);
1422     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1423         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1424         s = SvPVX_mutable(sv);
1425     }
1426     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1427         sv_backoff(sv);
1428         s = SvPVX_mutable(sv);
1429         if (newlen > SvLEN(sv))
1430             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1431 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1432         if (newlen >= 0x10000)
1433             newlen = 0xFFFF;
1434 #endif
1435     }
1436     else
1437         s = SvPVX_mutable(sv);
1438
1439     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1440         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1441         if (SvLEN(sv) && s) {
1442 #ifdef MYMALLOC
1443             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1444             if (newlen <= l) {
1445                 SvLEN_set(sv, l);
1446                 return s;
1447             } else
1448 #endif
1449             s = saferealloc(s, newlen);
1450         }
1451         else {
1452             s = safemalloc(newlen);
1453             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1454                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1455             }
1456         }
1457         SvPV_set(sv, s);
1458         SvLEN_set(sv, newlen);
1459     }
1460     return s;
1461 }
1462
1463 /*
1464 =for apidoc sv_setiv
1465
1466 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1467 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1468
1469 =cut
1470 */
1471
1472 void
1473 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1474 {
1475     dVAR;
1476     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1477     switch (SvTYPE(sv)) {
1478     case SVt_NULL:
1479         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1480         break;
1481     case SVt_NV:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1483         break;
1484     case SVt_RV:
1485     case SVt_PV:
1486         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1487         break;
1488
1489     case SVt_PVGV:
1490     case SVt_PVAV:
1491     case SVt_PVHV:
1492     case SVt_PVCV:
1493     case SVt_PVFM:
1494     case SVt_PVIO:
1495         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1496                    OP_DESC(PL_op));
1497     }
1498     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1499     SvIV_set(sv, i);
1500     SvTAINT(sv);
1501 }
1502
1503 /*
1504 =for apidoc sv_setiv_mg
1505
1506 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1507
1508 =cut
1509 */
1510
1511 void
1512 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1513 {
1514     sv_setiv(sv,i);
1515     SvSETMAGIC(sv);
1516 }
1517
1518 /*
1519 =for apidoc sv_setuv
1520
1521 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1522 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1523
1524 =cut
1525 */
1526
1527 void
1528 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1529 {
1530     /* With these two if statements:
1531        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1532
1533        without
1534        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1535
1536        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1537     */
1538     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1539        sv_setiv(sv, (IV)u);
1540        return;
1541     }
1542     sv_setiv(sv, 0);
1543     SvIsUV_on(sv);
1544     SvUV_set(sv, u);
1545 }
1546
1547 /*
1548 =for apidoc sv_setuv_mg
1549
1550 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1551
1552 =cut
1553 */
1554
1555 void
1556 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1557 {
1558     sv_setiv(sv, 0);
1559     SvIsUV_on(sv);
1560     sv_setuv(sv,u);
1561     SvSETMAGIC(sv);
1562 }
1563
1564 /*
1565 =for apidoc sv_setnv
1566
1567 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1568 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1569
1570 =cut
1571 */
1572
1573 void
1574 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1575 {
1576     dVAR;
1577     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1578     switch (SvTYPE(sv)) {
1579     case SVt_NULL:
1580     case SVt_IV:
1581         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1582         break;
1583     case SVt_RV:
1584     case SVt_PV:
1585     case SVt_PVIV:
1586         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1587         break;
1588
1589     case SVt_PVGV:
1590     case SVt_PVAV:
1591     case SVt_PVHV:
1592     case SVt_PVCV:
1593     case SVt_PVFM:
1594     case SVt_PVIO:
1595         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1596                    OP_NAME(PL_op));
1597     }
1598     SvNV_set(sv, num);
1599     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1600     SvTAINT(sv);
1601 }
1602
1603 /*
1604 =for apidoc sv_setnv_mg
1605
1606 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1607
1608 =cut
1609 */
1610
1611 void
1612 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1613 {
1614     sv_setnv(sv,num);
1615     SvSETMAGIC(sv);
1616 }
1617
1618 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1619  * printable version of the offending string
1620  */
1621
1622 STATIC void
1623 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1624 {
1625      dVAR;
1626      SV *dsv;
1627      char tmpbuf[64];
1628      const char *pv;
1629
1630      if (DO_UTF8(sv)) {
1631           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1632           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1633      } else {
1634           char *d = tmpbuf;
1635           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1636           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1637              i.e. need room for 8 chars */
1638         
1639           const char *s = SvPVX_const(sv);
1640           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1641           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1642                int ch = *s & 0xFF;
1643                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1644                     *d++ = 'M';
1645                     *d++ = '-';
1646                     ch &= 127;
1647                }
1648                if (ch == '\n') {
1649                     *d++ = '\\';
1650                     *d++ = 'n';
1651                }
1652                else if (ch == '\r') {
1653                     *d++ = '\\';
1654                     *d++ = 'r';
1655                }
1656                else if (ch == '\f') {
1657                     *d++ = '\\';
1658                     *d++ = 'f';
1659                }
1660                else if (ch == '\\') {
1661                     *d++ = '\\';
1662                     *d++ = '\\';
1663                }
1664                else if (ch == '\0') {
1665                     *d++ = '\\';
1666                     *d++ = '0';
1667                }
1668                else if (isPRINT_LC(ch))
1669                     *d++ = ch;
1670                else {
1671                     *d++ = '^';
1672                     *d++ = toCTRL(ch);
1673                }
1674           }
1675           if (s < end) {
1676                *d++ = '.';
1677                *d++ = '.';
1678                *d++ = '.';
1679           }
1680           *d = '\0';
1681           pv = tmpbuf;
1682     }
1683
1684     if (PL_op)
1685         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1686                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1687                     OP_DESC(PL_op));
1688     else
1689         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1690                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1691 }
1692
1693 /*
1694 =for apidoc looks_like_number
1695
1696 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1697 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1698 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1699
1700 =cut
1701 */
1702
1703 I32
1704 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1705 {
1706     register const char *sbegin;
1707     STRLEN len;
1708
1709     if (SvPOK(sv)) {
1710         sbegin = SvPVX_const(sv);
1711         len = SvCUR(sv);
1712     }
1713     else if (SvPOKp(sv))
1714         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1715     else
1716         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1717     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1718 }
1719
1720 STATIC char *
1721 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1722 {
1723     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1724     SV *const buffer = sv_newmortal();
1725
1726     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1727        is on.  */
1728     SvFAKE_off(gv);
1729     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1730     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1731
1732     if (want_number) {
1733         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1734            so no need to test that.  */
1735         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1736             not_a_number(buffer);
1737         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1738            can tail call us and return true.  */
1739         return (char *) 1;
1740     } else {
1741         return SvPV(buffer, *len);
1742     }
1743 }
1744
1745 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1746    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1747
1748 /*
1749    NV_PRESERVES_UV:
1750
1751    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1752    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1753    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1754    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1755    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1756    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1757    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1758    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1759       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1760       valid conversion which has lost no precision
1761    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1762       would lose precision, the precise conversion (or differently
1763       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1764       requests for different numeric formats on the same SV causing
1765       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1766       acceptable (still))
1767
1768
1769    flags are used:
1770    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1771    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1772    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1773    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1774
1775    so
1776    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1777    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1778    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1779    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1780
1781    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1782    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1783    would, cache both conversions, flag similarly.
1784
1785    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1786    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1787    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1788    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1789    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1790
1791    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1792    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1793    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1794    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1795    loss of precision compared with integer addition.
1796
1797    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1798      platforms
1799    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1800      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1801      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1802      fp to integer speedup)
1803    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1804      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1805      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1806    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1807      favoured when IV and NV are equally accurate
1808
1809    ####################################################################
1810    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1811    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1812    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1813    ####################################################################
1814
1815    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1816    performance ratio.
1817 */
1818
1819 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1820 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1821 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1822 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1823 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1824 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1825
1826 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1827
1828 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1829 STATIC int
1830 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1831 {
1832     dVAR;
1833     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));
1834     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1835         (void)SvIOKp_on(sv);
1836         (void)SvNOK_on(sv);
1837         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1838         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1839     }
1840     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1841         (void)SvIOKp_on(sv);
1842         (void)SvNOK_on(sv);
1843         SvIsUV_on(sv);
1844         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1845         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1846     }
1847     (void)SvIOKp_on(sv);
1848     (void)SvNOK_on(sv);
1849     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1850        sv_2iv  */
1851     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1852         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1853         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1854             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1855         } else {
1856             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1857         }
1858         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1859     }
1860     SvIsUV_on(sv);
1861     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1862     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1863         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1864             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1865                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1866                NOK, IOKp */
1867             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1868         }
1869         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1870     } else {
1871         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1872     }
1873     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1874 }
1875 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1876
1877 STATIC bool
1878 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1879     dVAR;
1880     if (SvNOKp(sv)) {
1881         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1882          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1883          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1884          * IV or UV at same time to avoid this. */
1885         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1886
1887         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1888             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1889
1890         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1891         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1892            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1893            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1894            cases go to UV */
1895 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1896         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1897             SvUV_set(sv, 0);
1898             SvIsUV_on(sv);
1899             return FALSE;
1900         }
1901 #endif
1902         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1903             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1904             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1905 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1906                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1907                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1908                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1909                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1910                    we're outside the range of NV integer precision */
1911 #endif
1912                 ) {
1913                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1914                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1915                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1916                                       PTR2UV(sv),
1917                                       SvNVX(sv),
1918                                       SvIVX(sv)));
1919
1920             } else {
1921                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1922                    conversion would already have cached IV if it detected
1923                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1924                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1925                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1926                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1927                                       PTR2UV(sv),
1928                                       SvNVX(sv),
1929                                       SvIVX(sv)));
1930             }
1931             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1932                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1933                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1934                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1935                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1936                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1937                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1938                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1939         }
1940         else {
1941             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1942             if (
1943                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1944 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1945                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1946                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1947                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1948                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1949                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1950                    we're outside the range of NV integer precision */
1951 #endif
1952                 )
1953                 SvIOK_on(sv);
1954             SvIsUV_on(sv);
1955             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1956                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1957                                   PTR2UV(sv),
1958                                   SvUVX(sv),
1959                                   SvUVX(sv)));
1960         }
1961     }
1962     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1963         UV value;
1964         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1965         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1966            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1967            the same as the direct translation of the initial string
1968            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1969            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1970            NV value is requested in the future).
1971         
1972            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1973            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1974            cache the NV if we are sure it's not needed.
1975          */
1976
1977         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1978         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1979              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1980             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1981             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1982                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1983             (void)SvIOK_on(sv);
1984         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1985             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1986
1987         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1988            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1989            then the value returned may have more precision than atof() will
1990            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1991         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1992 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1993                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1994 #endif
1995             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1996             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1997             (void)SvIOKp_on(sv);
1998
1999             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2000                 /* positive */;
2001                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2002                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2003                 } else {
2004                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2005                     SvUV_set(sv, value);
2006                     SvIsUV_on(sv);
2007                 }
2008             } else {
2009                 /* 2s complement assumption  */
2010                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2011                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2012                 } else {
2013                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2014                        I'm assuming it will be rare.  */
2015                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2016                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2017                     SvNOK_on(sv);
2018                     SvIOK_off(sv);
2019                     SvIOKp_on(sv);
2020                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2021                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2022                 }
2023             }
2024         }
2025         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2026            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2027            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2028         
2029         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2030             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2031             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2032             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2033
2034             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2035                 not_a_number(sv);
2036
2037 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2038             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2039                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2040 #else
2041             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2042                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2043 #endif
2044
2045 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2046             (void)SvIOKp_on(sv);
2047             (void)SvNOK_on(sv);
2048             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2049                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2050                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2051                     SvIOK_on(sv);
2052                 } else {
2053                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2054                 }
2055                 /* UV will not work better than IV */
2056             } else {
2057                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2058                     SvIsUV_on(sv);
2059                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2060                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2061                 } else {
2062                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2063                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2064                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2065                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2066                         SvIOK_on(sv);
2067                     } else {
2068                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2069                     }
2070                 }
2071                 SvIsUV_on(sv);
2072             }
2073 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2074             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2075                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2076                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2077                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2078                    Atof.  */
2079                 SvNOK_on(sv);
2080                 assert (SvIOKp(sv));
2081             } else {
2082                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2083                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2084                     /* Small enough to preserve all bits. */
2085                     (void)SvIOKp_on(sv);
2086                     SvNOK_on(sv);
2087                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2088                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2089                         SvIOK_on(sv);
2090                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2091                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2092                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2093                           < (UV)IV_MAX)) {
2094                         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);
2095                     }
2096                 } else {
2097                     /* IN_UV NOT_INT
2098                          0      0       already failed to read UV.
2099                          0      1       already failed to read UV.
2100                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2101                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2102                          1      1       already read UV.
2103                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2104                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2105                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2106                 }
2107             }
2108 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2109         }
2110     }
2111     else  {
2112         if (isGV_with_GP(sv)) {
2113             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2114         }
2115
2116         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2117             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2118                 report_uninit(sv);
2119         }
2120         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2121             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2122             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2123         /* Return 0 from the caller.  */
2124         return TRUE;
2125     }
2126     return FALSE;
2127 }
2128
2129 /*
2130 =for apidoc sv_2iv_flags
2131
2132 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2133 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2134 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2135
2136 =cut
2137 */
2138
2139 IV
2140 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2141 {
2142     dVAR;
2143     if (!sv)
2144         return 0;
2145     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2146         if (flags & SV_GMAGIC)
2147             mg_get(sv);
2148         if (SvIOKp(sv))
2149             return SvIVX(sv);
2150         if (SvNOKp(sv)) {
2151             return I_V(SvNVX(sv));
2152         }
2153         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2154             UV value;
2155             const int numtype
2156                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2157
2158             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2159                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2160                 /* It's definitely an integer */
2161                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2162                     if (value < (UV)IV_MIN)
2163                         return -(IV)value;
2164                 } else {
2165                     if (value < (UV)IV_MAX)
2166                         return (IV)value;
2167                 }
2168             }
2169             if (!numtype) {
2170                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2171                     not_a_number(sv);
2172             }
2173             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2174         }
2175         if (SvROK(sv)) {
2176             goto return_rok;
2177         }
2178         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2179         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2180     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2181         if (SvROK(sv)) {
2182         return_rok:
2183             if (SvAMAGIC(sv)) {
2184                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2185                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2186                     return SvIV(tmpstr);
2187                 }
2188             }
2189             return PTR2IV(SvRV(sv));
2190         }
2191         if (SvIsCOW(sv)) {
2192             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2193         }
2194         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2195             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2196                 report_uninit(sv);
2197             return 0;
2198         }
2199     }
2200     if (!SvIOKp(sv)) {
2201         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2202             return 0;
2203     }
2204     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2205         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2206     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2207 }
2208
2209 /*
2210 =for apidoc sv_2uv_flags
2211
2212 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2213 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2214 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2215
2216 =cut
2217 */
2218
2219 UV
2220 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2221 {
2222     dVAR;
2223     if (!sv)
2224         return 0;
2225     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2226         if (flags & SV_GMAGIC)
2227             mg_get(sv);
2228         if (SvIOKp(sv))
2229             return SvUVX(sv);
2230         if (SvNOKp(sv))
2231             return U_V(SvNVX(sv));
2232         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2233             UV value;
2234             const int numtype
2235                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2236
2237             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2238                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2239                 /* It's definitely an integer */
2240                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2241                     return value;
2242             }
2243             if (!numtype) {
2244                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2245                     not_a_number(sv);
2246             }
2247             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2248         }
2249         if (SvROK(sv)) {
2250             goto return_rok;
2251         }
2252         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2253         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2254     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2255         if (SvROK(sv)) {
2256         return_rok:
2257             if (SvAMAGIC(sv)) {
2258                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2259                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2260                     return SvUV(tmpstr);
2261                 }
2262             }
2263             return PTR2UV(SvRV(sv));
2264         }
2265         if (SvIsCOW(sv)) {
2266             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2267         }
2268         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2269             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2270                 report_uninit(sv);
2271             return 0;
2272         }
2273     }
2274     if (!SvIOKp(sv)) {
2275         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2276             return 0;
2277     }
2278
2279     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2280                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2281     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2282 }
2283
2284 /*
2285 =for apidoc sv_2nv
2286
2287 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2288 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2289 macros.
2290
2291 =cut
2292 */
2293
2294 NV
2295 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2296 {
2297     dVAR;
2298     if (!sv)
2299         return 0.0;
2300     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2301         mg_get(sv);
2302         if (SvNOKp(sv))
2303             return SvNVX(sv);
2304         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2305             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2306                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2307                 not_a_number(sv);
2308             return Atof(SvPVX_const(sv));
2309         }
2310         if (SvIOKp(sv)) {
2311             if (SvIsUV(sv))
2312                 return (NV)SvUVX(sv);
2313             else
2314                 return (NV)SvIVX(sv);
2315         }
2316         if (SvROK(sv)) {
2317             goto return_rok;
2318         }
2319         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2320         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2321            function. */
2322     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2323         if (SvROK(sv)) {
2324         return_rok:
2325             if (SvAMAGIC(sv)) {
2326                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2327                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2328                     return SvNV(tmpstr);
2329                 }
2330             }
2331             return PTR2NV(SvRV(sv));
2332         }
2333         if (SvIsCOW(sv)) {
2334             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2335         }
2336         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2337             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2338                 report_uninit(sv);
2339             return 0.0;
2340         }
2341     }
2342     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2343         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2344         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2345 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2346         DEBUG_c({
2347             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2348             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2349                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2350                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2351             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2352         });
2353 #else
2354         DEBUG_c({
2355             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2356             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2357                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2358             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2359         });
2360 #endif
2361     }
2362     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2363         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2364     if (SvNOKp(sv)) {
2365         return SvNVX(sv);
2366     }
2367     if (SvIOKp(sv)) {
2368         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2369 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2370         SvNOK_on(sv);
2371 #else
2372         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2373         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2374         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2375                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2376             SvNOK_on(sv);
2377         else
2378             SvNOKp_on(sv);
2379 #endif
2380     }
2381     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2382         UV value;
2383         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2384         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2385             not_a_number(sv);
2386 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2387         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2388             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2389             /* It's definitely an integer */
2390             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2391         } else
2392             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2393         SvNOK_on(sv);
2394 #else
2395         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2396         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2397            the PV at least as well as an IV/UV would.
2398            Not sure how to do this 100% reliably. */
2399         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2400            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2401            UV_BITS */
2402         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2403             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2404             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2405         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2406             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2407                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2408             SvNOK_on(sv);
2409         } else {
2410             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2411             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2412                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2413                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2414             } else {
2415                 SvNOKp_on(sv);
2416                 SvIOKp_on(sv);
2417
2418                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2419                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2420                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2421                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2422                 } else {
2423                     SvUV_set(sv, value);
2424                     SvIsUV_on(sv);
2425                 }
2426
2427                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2428                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2429                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2430                        However, neither is canonical, so both only get p
2431                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2432                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2433                 } else {
2434                     const NV nv = SvNVX(sv);
2435                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2436                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2437                             SvNOK_on(sv);
2438                         } else {
2439                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2440                         }
2441                         SvIOK_on(sv);
2442                     } else {
2443                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2444                            Could be slightly > UV_MAX */
2445
2446                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2447                             /* UV and NV both imprecise.  */
2448                         } else {
2449                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2450
2451                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2452                                 SvNOK_on(sv);
2453                             }
2454                             SvIOK_on(sv);
2455                         }
2456                     }
2457                 }
2458             }
2459         }
2460 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2461     }
2462     else  {
2463         if (isGV_with_GP(sv)) {
2464             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2465             return 0.0;
2466         }
2467
2468         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2469             report_uninit(sv);
2470         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2471         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2472         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2473            and ideally should be fixed.  */
2474         return 0.0;
2475     }
2476 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2477     DEBUG_c({
2478         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2479         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2480                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2481         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2482     });
2483 #else
2484     DEBUG_c({
2485         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2486         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2487                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2488         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2489     });
2490 #endif
2491     return SvNVX(sv);
2492 }
2493
2494 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2495  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2496  * end of it.
2497  *
2498  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2499  */
2500
2501 static char *
2502 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2503 {
2504     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2505     char * const ebuf = ptr;
2506     int sign;
2507
2508     if (is_uv)
2509         sign = 0;
2510     else if (iv >= 0) {
2511         uv = iv;
2512         sign = 0;
2513     } else {
2514         uv = -iv;
2515         sign = 1;
2516     }
2517     do {
2518         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2519     } while (uv /= 10);
2520     if (sign)
2521         *--ptr = '-';
2522     *peob = ebuf;
2523     return ptr;
2524 }
2525
2526 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2527  * a regexp to its stringified form.
2528  */
2529
2530 static char *
2531 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2532     dVAR;
2533     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2534
2535     if (!mg->mg_ptr) {
2536         const char *fptr = "msix";
2537         char reflags[6];
2538         char ch;
2539         int left = 0;
2540         int right = 4;
2541         bool need_newline = 0;
2542         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2543
2544         while((ch = *fptr++)) {
2545             if(reganch & 1) {
2546                 reflags[left++] = ch;
2547             }
2548             else {
2549                 reflags[right--] = ch;
2550             }
2551             reganch >>= 1;
2552         }
2553         if(left != 4) {
2554             reflags[left] = '-';
2555             left = 5;
2556         }
2557
2558         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2559         /*
2560          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2561          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2562          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2563          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2564          *
2565          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2566          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2567          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2568          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2569          */
2570         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2571             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2572             while (endptr >= re->precomp) {
2573                 const char c = *(endptr--);
2574                 if (c == '\n')
2575                     break; /* don't need another */
2576                 if (c == '#') {
2577                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2578                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2579                     need_newline = 1; /* note to add it */
2580                     break;
2581                 }
2582             }
2583         }
2584
2585         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2586         mg->mg_ptr[0] = '(';
2587         mg->mg_ptr[1] = '?';
2588         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2589         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2590         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2591         if (need_newline)
2592             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2593         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2594         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2595     }
2596     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2597     
2598     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2599         SvUTF8_on(sv);
2600     else
2601         SvUTF8_off(sv);
2602     if (lp)
2603         *lp = mg->mg_len;
2604     return mg->mg_ptr;
2605 }
2606
2607 /*
2608 =for apidoc sv_2pv_flags
2609
2610 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2611 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2612 if necessary.
2613 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2614 usually end up here too.
2615
2616 =cut
2617 */
2618
2619 char *
2620 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2621 {
2622     dVAR;
2623     register char *s;
2624
2625     if (!sv) {
2626         if (lp)
2627             *lp = 0;
2628         return (char *)"";
2629     }
2630     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2631         if (flags & SV_GMAGIC)
2632             mg_get(sv);
2633         if (SvPOKp(sv)) {
2634             if (lp)
2635                 *lp = SvCUR(sv);
2636             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2637                 return SvPVX_mutable(sv);
2638             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2639                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2640             return SvPVX(sv);
2641         }
2642         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2643             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2644             STRLEN len;
2645
2646             if (SvIOKp(sv)) {
2647                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2648                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2649             } else {
2650                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2651                 len = strlen(tbuf);
2652             }
2653             assert(!SvROK(sv));
2654             {
2655                 dVAR;
2656
2657 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2658                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2659                     tbuf[0] = '0';
2660                     tbuf[1] = 0;
2661                     len = 1;
2662                 }
2663 #endif
2664                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2665                 if (lp)
2666                     *lp = len;
2667                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2668                 SvCUR_set(sv, len);
2669                 SvPOKp_on(sv);
2670                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2671             }
2672         }
2673         if (SvROK(sv)) {
2674             goto return_rok;
2675         }
2676         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2677         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2678            function. */
2679     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2680         if (SvROK(sv)) {
2681         return_rok:
2682             if (SvAMAGIC(sv)) {
2683                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2684                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2685                     /* Unwrap this:  */
2686                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2687                      */
2688
2689                     char *pv;
2690                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2691                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2692                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2693                         } else {
2694                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2695                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2696                         }
2697                         if (lp)
2698                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2699                     } else {
2700                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2701                     }
2702                     if (SvUTF8(tmpstr))
2703                         SvUTF8_on(sv);
2704                     else
2705                         SvUTF8_off(sv);
2706                     return pv;
2707                 }
2708             }
2709             {
2710                 SV *tsv;
2711                 MAGIC *mg;
2712                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2713
2714                 if (!referent) {
2715                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2716                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2717                            && ((SvFLAGS(referent) &
2718                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2719                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2720                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2721                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2722                 } else {
2723                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2724
2725                     tsv = sv_newmortal();
2726                     if (SvOBJECT(referent)) {
2727                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2728                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2729                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                     }
2732                     else
2733                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2734                                        PTR2UV(referent));
2735                 }
2736                 if (lp)
2737                     *lp = SvCUR(tsv);
2738                 return SvPVX(tsv);
2739             }
2740         }
2741         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2742             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2743                 report_uninit(sv);
2744             if (lp)
2745                 *lp = 0;
2746             return (char *)"";
2747         }
2748     }
2749     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2750         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2751            converting the IV is going to be more efficient */
2752         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2753         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2754         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2755         char *ebuf, *ptr;
2756
2757         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2758             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2759         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2760         /* inlined from sv_setpvn */
2761         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2762         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2763         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2764         s = SvEND(sv);
2765         *s = '\0';
2766         if (isIOK)
2767             SvIOK_on(sv);
2768         else
2769             SvIOKp_on(sv);
2770         if (isUIOK)
2771             SvIsUV_on(sv);
2772     }
2773     else if (SvNOKp(sv)) {
2774         const int olderrno = errno;
2775         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2776             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2777         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2778         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2779         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2780 #ifdef apollo
2781         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2782             (void)strcpy(s,"0");
2783         else
2784 #endif /*apollo*/
2785         {
2786             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2787         }
2788         errno = olderrno;
2789 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2790         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2791             strcpy(s,"0");
2792 #endif
2793         while (*s) s++;
2794 #ifdef hcx
2795         if (s[-1] == '.')
2796             *--s = '\0';
2797 #endif
2798     }
2799     else {
2800         if (isGV_with_GP(sv)) {
2801             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2802         }
2803
2804         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2805             report_uninit(sv);
2806         if (lp)
2807             *lp = 0;
2808         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2809             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2810             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2811         return (char *)"";
2812     }
2813     {
2814         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2815         if (lp) 
2816             *lp = len;
2817         SvCUR_set(sv, len);
2818     }
2819     SvPOK_on(sv);
2820     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2821                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2822     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2823         return (char *)SvPVX_const(sv);
2824     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2825         return SvPVX_mutable(sv);
2826     return SvPVX(sv);
2827 }
2828
2829 /*
2830 =for apidoc sv_copypv
2831
2832 Copies a stringified representation of the source SV into the
2833 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2834 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2835 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2836 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2837 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2838 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2839
2840 =cut
2841 */
2842
2843 void
2844 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2845 {
2846     STRLEN len;
2847     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2848     sv_setpvn(dsv,s,len);
2849     if (SvUTF8(ssv))
2850         SvUTF8_on(dsv);
2851     else
2852         SvUTF8_off(dsv);
2853 }
2854
2855 /*
2856 =for apidoc sv_2pvbyte
2857
2858 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2859 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2860 side-effect.
2861
2862 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2863
2864 =cut
2865 */
2866
2867 char *
2868 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2869 {
2870     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2871     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2872 }
2873
2874 /*
2875 =for apidoc sv_2pvutf8
2876
2877 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2878 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2879
2880 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2881
2882 =cut
2883 */
2884
2885 char *
2886 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2887 {
2888     sv_utf8_upgrade(sv);
2889     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2890 }
2891
2892
2893 /*
2894 =for apidoc sv_2bool
2895
2896 This function is only called on magical items, and is only used by
2897 sv_true() or its macro equivalent.
2898
2899 =cut
2900 */
2901
2902 bool
2903 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2904 {
2905     dVAR;
2906     SvGETMAGIC(sv);
2907
2908     if (!SvOK(sv))
2909         return 0;
2910     if (SvROK(sv)) {
2911         if (SvAMAGIC(sv)) {
2912             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2913             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2914                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2915         }
2916         return SvRV(sv) != 0;
2917     }
2918     if (SvPOKp(sv)) {
2919         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2920         if (Xpvtmp &&
2921                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2922                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2923                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2924             return 1;
2925         else
2926             return 0;
2927     }
2928     else {
2929         if (SvIOKp(sv))
2930             return SvIVX(sv) != 0;
2931         else {
2932             if (SvNOKp(sv))
2933                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2934             else {
2935                 if (isGV_with_GP(sv))
2936                     return TRUE;
2937                 else
2938                     return FALSE;
2939             }
2940         }
2941     }
2942 }
2943
2944 /*
2945 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2946
2947 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2948 Forces the SV to string form if it is not already.
2949 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2950 if all the bytes have hibit clear.
2951
2952 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2953 use the Encode extension for that.
2954
2955 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2956
2957 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2958 Forces the SV to string form if it is not already.
2959 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2960 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2961 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2962 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2963
2964 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2965 use the Encode extension for that.
2966
2967 =cut
2968 */
2969
2970 STRLEN
2971 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2972 {
2973     dVAR;
2974     if (sv == &PL_sv_undef)
2975         return 0;
2976     if (!SvPOK(sv)) {
2977         STRLEN len = 0;
2978         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2979             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2980             if (SvUTF8(sv))
2981                 return len;
2982         } else {
2983             (void) SvPV_force(sv,len);
2984         }
2985     }
2986
2987     if (SvUTF8(sv)) {
2988         return SvCUR(sv);
2989     }
2990
2991     if (SvIsCOW(sv)) {
2992         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2993     }
2994
2995     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2996         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2997     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2998         /* This function could be much more efficient if we
2999          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3000          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3001          * make the loop as fast as possible. */
3002         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3003         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3004         const U8 *t = s;
3005         
3006         while (t < e) {
3007             const U8 ch = *t++;
3008             /* Check for hi bit */
3009             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3010                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3011                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3012
3013                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3014                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3015                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3016                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3017                 break;
3018             }
3019         }
3020         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3021         SvUTF8_on(sv);
3022     }
3023     return SvCUR(sv);
3024 }
3025
3026 /*
3027 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3028
3029 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3030 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3031 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3032 true, croaks.
3033
3034 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3035 use the Encode extension for that.
3036
3037 =cut
3038 */
3039
3040 bool
3041 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3042 {
3043     dVAR;
3044     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3045         if (SvCUR(sv)) {
3046             U8 *s;
3047             STRLEN len;
3048
3049             if (SvIsCOW(sv)) {
3050                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3051             }
3052             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3053             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3054                 if (fail_ok)
3055                     return FALSE;
3056                 else {
3057                     if (PL_op)
3058                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3059                                    OP_DESC(PL_op));
3060                     else
3061                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3062                 }
3063             }
3064             SvCUR_set(sv, len);
3065         }
3066     }
3067     SvUTF8_off(sv);
3068     return TRUE;
3069 }
3070
3071 /*
3072 =for apidoc sv_utf8_encode
3073
3074 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3075 flag off so that it looks like octets again.
3076
3077 =cut
3078 */
3079
3080 void
3081 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3082 {
3083     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3084     if (SvIsCOW(sv)) {
3085         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3086     }
3087     if (SvREADONLY(sv)) {
3088         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3089     }
3090     SvUTF8_off(sv);
3091 }
3092
3093 /*
3094 =for apidoc sv_utf8_decode
3095
3096 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3097 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3098 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3099 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3100 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3101
3102 =cut
3103 */
3104
3105 bool
3106 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3107 {
3108     if (SvPOKp(sv)) {
3109         const U8 *c;
3110         const U8 *e;
3111
3112         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3113          * bytes
3114          */
3115         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3116             return FALSE;
3117
3118         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3119          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3120          */
3121         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3122         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3123             return FALSE;
3124         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3125         while (c < e) {
3126             const U8 ch = *c++;
3127             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3128                 SvUTF8_on(sv);
3129                 break;
3130             }
3131         }
3132     }
3133     return TRUE;
3134 }
3135
3136 /*
3137 =for apidoc sv_setsv
3138
3139 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3140 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3141 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3142 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3143 content of the destination.
3144
3145 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3146 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3147 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3148
3149 =for apidoc sv_setsv_flags
3150
3151 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3152 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3153 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3154 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3155 content of the destination.
3156 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3157 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3158 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3159 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3160
3161 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3162 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3163 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3164
3165 This is the primary function for copying scalars, and most other
3166 copy-ish functions and macros use this underneath.
3167
3168 =cut
3169 */
3170
3171 static void
3172 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3173 {
3174     if (dtype != SVt_PVGV) {
3175         const char * const name = GvNAME(sstr);
3176         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3177         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3178         if (dtype != SVt_PVLV) {
3179             if (dtype >= SVt_PV) {
3180                 SvPV_free(dstr);
3181                 SvPV_set(dstr, 0);
3182                 SvLEN_set(dstr, 0);
3183                 SvCUR_set(dstr, 0);
3184             }
3185             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3186             (void)SvOK_off(dstr);
3187             SvSCREAM_on(dstr);
3188         }
3189         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3190         if (GvSTASH(dstr))
3191             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3192         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3193         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3194     }
3195
3196 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3197     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3198         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3199     }
3200 #endif
3201
3202     gp_free((GV*)dstr);
3203     SvSCREAM_off(dstr);
3204     (void)SvOK_off(dstr);
3205     SvSCREAM_on(dstr);
3206     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3207     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3208     if (SvTAINTED(sstr))
3209         SvTAINT(dstr);
3210     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3211         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3212         {
3213             GvIMPORTED_on(dstr);
3214         }
3215     GvMULTI_on(dstr);
3216     return;
3217 }
3218
3219 static void
3220 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3221     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3222     SV *dref = NULL;
3223     const int intro = GvINTRO(dstr);
3224     SV **location;
3225     U8 import_flag = 0;
3226     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3227
3228
3229 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3230     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3231         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3232     }
3233 #endif
3234
3235     if (intro) {
3236         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3237         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3238         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3239     }
3240     GvMULTI_on(dstr);
3241     switch (stype) {
3242     case SVt_PVCV:
3243         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVHV:
3247         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVAV:
3251         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3252         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3253         goto common;
3254     case SVt_PVIO:
3255         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3256         goto common;
3257     case SVt_PVFM:
3258         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3259     default:
3260         location = &GvSV(dstr);
3261         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3262     common:
3263         if (intro) {
3264             if (stype == SVt_PVCV) {
3265                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3266                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3267                     GvCV(dstr) = NULL;
3268                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3269                     PL_sub_generation++;
3270                 }
3271             }
3272             SAVEGENERICSV(*location);
3273         }
3274         else
3275             dref = *location;
3276         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3277             CV* const cv = (CV*)*location;
3278             if (cv) {
3279                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3280                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3281                     {
3282                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3283                            it was a const and its value changed. */
3284                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3285                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3286                             /*EMPTY*/
3287                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3288                                the same constant. This probably means that
3289                                they are really the "same" proxy subroutine
3290                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3291                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3292                             */
3293                         }
3294                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3295                                  || (CvCONST(cv)
3296                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3297                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3298                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3299                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3300                                         CvCONST(cv)
3301                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3302                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3303                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3304                                         GvENAME((GV*)dstr));
3305                         }
3306                     }
3307                 if (!intro)
3308                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3309                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3310             }
3311             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3312             GvASSUMECV_on(dstr);
3313             PL_sub_generation++;
3314         }
3315         *location = sref;
3316         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3317             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3318             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3319         }
3320         break;
3321     }
3322     SvREFCNT_dec(dref);
3323     if (SvTAINTED(sstr))
3324         SvTAINT(dstr);
3325     return;
3326 }
3327
3328 void
3329 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3330 {
3331     dVAR;
3332     register U32 sflags;
3333     register int dtype;
3334     register int stype;
3335
3336     if (sstr == dstr)
3337         return;
3338     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3339     if (!sstr)
3340         sstr = &PL_sv_undef;
3341     stype = SvTYPE(sstr);
3342     dtype = SvTYPE(dstr);
3343
3344     SvAMAGIC_off(dstr);
3345     if ( SvVOK(dstr) )
3346     {
3347         /* need to nuke the magic */
3348         mg_free(dstr);
3349         SvRMAGICAL_off(dstr);
3350     }
3351
3352     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3353
3354     switch (stype) {
3355     case SVt_NULL:
3356       undef_sstr:
3357         if (dtype != SVt_PVGV) {
3358             (void)SvOK_off(dstr);
3359             return;
3360         }
3361         break;
3362     case SVt_IV:
3363         if (SvIOK(sstr)) {
3364             switch (dtype) {
3365             case SVt_NULL:
3366                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3367                 break;
3368             case SVt_NV:
3369             case SVt_RV:
3370             case SVt_PV:
3371                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3372                 break;
3373             }
3374             (void)SvIOK_only(dstr);
3375             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3376             if (SvIsUV(sstr))
3377                 SvIsUV_on(dstr);
3378             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3379                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3380                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3381                may say).  */
3382             assert(!SvTAINTED(sstr));
3383             return;
3384         }
3385         goto undef_sstr;
3386
3387     case SVt_NV:
3388         if (SvNOK(sstr)) {
3389             switch (dtype) {
3390             case SVt_NULL:
3391             case SVt_IV:
3392                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3393                 break;
3394             case SVt_RV:
3395             case SVt_PV:
3396             case SVt_PVIV:
3397                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3398                 break;
3399             }
3400             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3401             (void)SvNOK_only(dstr);
3402             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3403                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3404                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3405                may say).  */
3406             assert(!SvTAINTED(sstr));
3407             return;
3408         }
3409         goto undef_sstr;
3410
3411     case SVt_RV:
3412         if (dtype < SVt_RV)
3413             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3414         break;
3415     case SVt_PVFM:
3416 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3417         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3418             if (dtype < SVt_PVIV)
3419                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3420             break;
3421         }
3422         /* Fall through */
3423 #endif
3424     case SVt_PV:
3425         if (dtype < SVt_PV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3427         break;
3428     case SVt_PVIV:
3429         if (dtype < SVt_PVIV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3431         break;
3432     case SVt_PVNV:
3433         if (dtype < SVt_PVNV)
3434             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3435         break;
3436     default:
3437         {
3438         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3439         if (PL_op)
3440             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3441         else
3442             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3443         }
3444         break;
3445
3446     case SVt_PVGV:
3447         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3448             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3449             return;
3450         }
3451         /*FALLTHROUGH*/
3452
3453     case SVt_PVMG:
3454     case SVt_PVLV:
3455     case SVt_PVBM:
3456         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3457             mg_get(sstr);
3458             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3459                 stype = SvTYPE(sstr);
3460                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3461                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3462                     return;
3463                 }
3464             }
3465         }
3466         if (stype == SVt_PVLV)
3467             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3468         else
3469             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3470     }
3471
3472     /* dstr may have been upgraded.  */
3473     dtype = SvTYPE(dstr);
3474     sflags = SvFLAGS(sstr);
3475
3476     if (sflags & SVf_ROK) {
3477         if (dtype == SVt_PVGV &&
3478             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3479             sstr = SvRV(sstr);
3480             if (sstr == dstr) {
3481                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3482                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3483                 {
3484                     GvIMPORTED_on(dstr);
3485                 }
3486                 GvMULTI_on(dstr);
3487                 return;
3488             }
3489             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3490             return;
3491         }
3492
3493         if (dtype >= SVt_PV) {
3494             if (dtype == SVt_PVGV) {
3495                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3496                 return;
3497             }
3498             if (SvPVX_const(dstr)) {
3499                 SvPV_free(dstr);
3500                 SvLEN_set(dstr, 0);
3501                 SvCUR_set(dstr, 0);
3502             }
3503         }
3504         (void)SvOK_off(dstr);
3505         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3506         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3507         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3508         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3509         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3510         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3511     }
3512     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3513         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3514             if (ckWARN(WARN_MISC))
3515                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3516                             "Undefined value assigned to typeglob");
3517         }
3518         else {
3519             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3520             if (dstr != (SV*)gv) {
3521                 if (GvGP(dstr))
3522                     gp_free((GV*)dstr);
3523                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3524             }
3525         }
3526     }
3527     else if (sflags & SVp_POK) {
3528         bool isSwipe = 0;
3529
3530         /*
3531          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3532          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3533          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3534          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3535          */
3536
3537         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3538            and doing it now facilitates the COW check.  */
3539         (void)SvPOK_only(dstr);
3540
3541         if (
3542             /* We're not already COW  */
3543             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3544 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3545              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3546              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3547 #endif
3548              )
3549             &&
3550             !(isSwipe =
3551                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3552                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3553                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3554                                         /* and we're allowed to steal temps */
3555                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3556                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3557                                 /* and won't be needed again, potentially */
3558               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3559 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3560             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3561                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3562                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3563 #endif
3564             ) {
3565             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3566                Have to copy the string.  */
3567             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3568             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3569             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3570             SvCUR_set(dstr, len);
3571             *SvEND(dstr) = '\0';
3572         } else {
3573             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3574                be true in here.  */
3575             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3576                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3577             if (DEBUG_C_TEST) {
3578                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3579                 sv_dump(sstr);
3580                 sv_dump(dstr);
3581             }
3582 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3583             if (!isSwipe) {
3584                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3585                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3586                    it going un copy-on-write.
3587                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3588                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3589                    form to make it copy on write again */
3590                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3591                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3592                     SvREADONLY_on(sstr);
3593                     SvFAKE_on(sstr);
3594                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3595                        (about to become 2) */
3596                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3597                 }
3598             }
3599 #endif
3600             /* Initial code is common.  */
3601             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3602                 SvPV_free(dstr);
3603             }
3604
3605             if (!isSwipe) {
3606                 /* making another shared SV.  */
3607                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3608                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3609 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3610                 if (len) {
3611                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3612                     /* SvIsCOW_normal */
3613                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3614                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3615                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3616                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3617                 } else
3618 #endif
3619                 {
3620                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3621                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3622                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3623
3624                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3625                     SvPV_set(dstr,
3626                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3627                 }
3628                 SvLEN_set(dstr, len);
3629                 SvCUR_set(dstr, cur);
3630                 SvREADONLY_on(dstr);
3631                 SvFAKE_on(dstr);
3632                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3633             }
3634             else
3635                 {       /* Passes the swipe test.  */
3636                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3637                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3638                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3639
3640                 SvTEMP_off(dstr);
3641                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3642                 SvPV_set(sstr, NULL);
3643                 SvLEN_set(sstr, 0);
3644                 SvCUR_set(sstr, 0);
3645                 SvTEMP_off(sstr);
3646             }
3647         }
3648         if (sflags & SVp_NOK) {
3649             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3650         }
3651         if (sflags & SVp_IOK) {
3652             SvRELEASE_IVX(dstr);
3653             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3654             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3655                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3656             if (sflags & SVf_IVisUV)
3657                 SvIsUV_on(dstr);
3658         }
3659         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3660                                    |SVf_AMAGIC);
3661         {
3662             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3663             if (smg) {
3664                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3665                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3666                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3667             }
3668         }
3669     }
3670     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3671         (void)SvOK_off(dstr);
3672         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3673                                    |SVf_AMAGIC);
3674         if (sflags & SVp_IOK) {
3675             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3676             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3677         }
3678         if (sflags & SVp_NOK) {
3679             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3680         }
3681     }
3682     else {
3683         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3684             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3685                This feels bad. FIXME.  */
3686             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3687
3688             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3689                temporarily if it is on.  */
3690             SvFAKE_off(sstr);
3691             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3692             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3693             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3694         }
3695         else
3696             (void)SvOK_off(dstr);
3697     }
3698     if (SvTAINTED(sstr))
3699         SvTAINT(dstr);
3700 }
3701
3702 /*
3703 =for apidoc sv_setsv_mg
3704
3705 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3706
3707 =cut
3708 */
3709
3710 void
3711 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3712 {
3713     sv_setsv(dstr,sstr);
3714     SvSETMAGIC(dstr);
3715 }
3716
3717 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3718 SV *
3719 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3720 {
3721     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3722     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3723     register char *new_pv;
3724
3725     if (DEBUG_C_TEST) {
3726         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3727                       sstr, dstr);
3728         sv_dump(sstr);
3729         if (dstr)
3730                     sv_dump(dstr);
3731     }
3732
3733     if (dstr) {
3734         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3735             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3736         else if (SvPVX_const(dstr))
3737             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3738     }
3739     else
3740         new_SV(dstr);
3741     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3742
3743     assert (SvPOK(sstr));
3744     assert (SvPOKp(sstr));
3745     assert (!SvIOK(sstr));
3746     assert (!SvIOKp(sstr));
3747     assert (!SvNOK(sstr));
3748     assert (!SvNOKp(sstr));
3749
3750     if (SvIsCOW(sstr)) {
3751
3752         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3753             /* source is a COW shared hash key.  */
3754             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3755                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3756             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3757             goto common_exit;
3758         }
3759         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3760     } else {
3761         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3762         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3763         SvREADONLY_on(sstr);
3764         SvFAKE_on(sstr);
3765         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3766                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3767         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3768     }
3769     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3770     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3771
3772   common_exit:
3773     SvPV_set(dstr, new_pv);
3774     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3775     if (SvUTF8(sstr))
3776         SvUTF8_on(dstr);
3777     SvLEN_set(dstr, len);
3778     SvCUR_set(dstr, cur);
3779     if (DEBUG_C_TEST) {
3780         sv_dump(dstr);
3781     }
3782     return dstr;
3783 }
3784 #endif
3785
3786 /*
3787 =for apidoc sv_setpvn
3788
3789 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3790 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3791 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3792
3793 =cut
3794 */
3795
3796 void
3797 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3798 {
3799     dVAR;
3800     register char *dptr;
3801
3802     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3803     if (!ptr) {
3804         (void)SvOK_off(sv);
3805         return;
3806     }
3807     else {
3808         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3809         const IV iv = len;
3810         if (iv < 0)
3811             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3812     }
3813     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3814
3815     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3816     Move(ptr,dptr,len,char);
3817     dptr[len] = '\0';
3818     SvCUR_set(sv, len);
3819     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3820     SvTAINT(sv);
3821 }
3822
3823 /*
3824 =for apidoc sv_setpvn_mg
3825
3826 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3827
3828 =cut
3829 */
3830
3831 void
3832 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3833 {
3834     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3835     SvSETMAGIC(sv);
3836 }
3837
3838 /*
3839 =for apidoc sv_setpv
3840
3841 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3842 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3843
3844 =cut
3845 */
3846
3847 void
3848 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3849 {
3850     dVAR;
3851     register STRLEN len;
3852
3853     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3854     if (!ptr) {
3855         (void)SvOK_off(sv);
3856         return;
3857     }
3858     len = strlen(ptr);
3859     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3860
3861     SvGROW(sv, len + 1);
3862     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3863     SvCUR_set(sv, len);
3864     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3865     SvTAINT(sv);
3866 }
3867
3868 /*
3869 =for apidoc sv_setpv_mg
3870
3871 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3872
3873 =cut
3874 */
3875
3876 void
3877 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3878 {
3879     sv_setpv(sv,ptr);
3880     SvSETMAGIC(sv);
3881 }
3882
3883 /*
3884 =for apidoc sv_usepvn
3885
3886 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3887 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3888 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3889 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3890 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3891 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3892 See C<sv_usepvn_mg>.
3893
3894 =cut
3895 */
3896
3897 void
3898 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3899 {
3900     dVAR;
3901     STRLEN allocate;
3902     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3903     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3904     if (!ptr) {
3905         (void)SvOK_off(sv);
3906         return;
3907     }
3908     if (SvPVX_const(sv))
3909         SvPV_free(sv);
3910
3911     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3912     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3913     SvPV_set(sv, ptr);
3914     SvCUR_set(sv, len);
3915     SvLEN_set(sv, allocate);
3916     *SvEND(sv) = '\0';
3917     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3918     SvTAINT(sv);
3919 }
3920
3921 /*
3922 =for apidoc sv_usepvn_mg
3923
3924 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3925
3926 =cut
3927 */
3928
3929 void
3930 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3931 {
3932     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3933     SvSETMAGIC(sv);
3934 }
3935
3936 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3937 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3938    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3939    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3940    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3941    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3942 STATIC void
3943 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3944 {
3945     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3946          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3947         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3948
3949         if (current == sv) {
3950             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3951                in the loop.)
3952                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3953             SvFAKE_off(after);
3954             SvREADONLY_off(after);
3955         } else {
3956             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3957             SV *next;
3958             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3959                 assert (next);
3960                 current = next;
3961                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3962                     a pointer into a closed loop.  */
3963                 assert (current != after);
3964                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3965             }
3966             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3967             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3968         }
3969     } else {
3970         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3971     }
3972 }
3973
3974 int
3975 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3976 {
3977     if (SvIsCOW(sv))
3978         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3979     SvOOK_off(sv);
3980     return 0;
3981 }
3982 #endif
3983 /*
3984 =for apidoc sv_force_normal_flags
3985
3986 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3987 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3988 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3989 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3990 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3991 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3992 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3993 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3994 with flags set to 0.
3995
3996 =cut
3997 */
3998
3999 void
4000 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4001 {
4002     dVAR;
4003 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4004     if (SvREADONLY(sv)) {
4005         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4006         if (SvFAKE(sv)) {
4007             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4008             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4009             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4010             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4011             if (DEBUG_C_TEST) {
4012                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4013                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4014                               (long) flags);
4015                 sv_dump(sv);
4016             }
4017             SvFAKE_off(sv);
4018             SvREADONLY_off(sv);
4019             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4020             SvPV_set(sv, NULL);
4021             SvLEN_set(sv, 0);
4022             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4023                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4024                 SvPOK_off(sv);
4025             } else {
4026                 SvGROW(sv, cur + 1);
4027                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4028                 SvCUR_set(sv, cur);
4029                 *SvEND(sv) = '\0';
4030             }
4031             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4032             if (DEBUG_C_TEST) {
4033                 sv_dump(sv);
4034             }
4035         }
4036         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4037             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4038         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4039     }
4040 #else
4041     if (SvREADONLY(sv)) {
4042         if (SvFAKE(sv)) {
4043             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4044             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4045             SvFAKE_off(sv);
4046             SvREADONLY_off(sv);
4047             SvPV_set(sv, NULL);
4048             SvLEN_set(sv, 0);
4049             SvGROW(sv, len + 1);
4050             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4051             *SvEND(sv) = '\0';
4052             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4053         }
4054         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4055             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4056     }
4057 #endif
4058     if (SvROK(sv))
4059         sv_unref_flags(sv, flags);
4060     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4061         sv_unglob(sv);
4062 }
4063
4064 /*
4065 =for apidoc sv_chop
4066
4067 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4068 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4069 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4070 string. Uses the "OOK hack".
4071 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4072 refer to the same chunk of data.
4073
4074 =cut
4075 */
4076
4077 void
4078 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4079 {
4080     register STRLEN delta;
4081     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4082         return;
4083     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4084     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4085     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4086         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4087
4088     if (!SvOOK(sv)) {
4089         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4090             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4091             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4092             SvGROW(sv, len + 1);
4093             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4094             *SvEND(sv) = '\0';
4095         }
4096         SvIV_set(sv, 0);
4097         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4098            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4099         */
4100         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4101     }
4102     SvNIOK_off(sv);
4103     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4104     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4105     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4106     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4107 }
4108
4109 /*
4110 =for apidoc sv_catpvn
4111
4112 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4113 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4114 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4115 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4116
4117 =for apidoc sv_catpvn_flags
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 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4123 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4124 in terms of this function.
4125
4126 =cut
4127 */
4128
4129 void
4130 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4131 {
4132     dVAR;
4133     STRLEN dlen;
4134     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4135
4136     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4137     if (sstr == dstr)
4138         sstr = SvPVX_const(dsv);
4139     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4140     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4141     *SvEND(dsv) = '\0';
4142     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4143     SvTAINT(dsv);
4144     if (flags & SV_SMAGIC)
4145         SvSETMAGIC(dsv);
4146 }
4147
4148 /*
4149 =for apidoc sv_catsv
4150
4151 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4152 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4153 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4154
4155 =for apidoc sv_catsv_flags
4156
4157 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4158 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4159 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4160 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4161
4162 =cut */
4163
4164 void
4165 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4166 {
4167     dVAR;
4168     if (ssv) {
4169         STRLEN slen;
4170         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4171         if (spv) {
4172             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4173                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4174                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4175                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4176                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4177                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4178             */
4179             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4180             I32 dutf8;
4181
4182             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4183                 mg_get(dsv);
4184             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4185
4186             if (dutf8 != sutf8) {
4187                 if (dutf8) {
4188                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4189                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4190
4191                     sv_utf8_upgrade(csv);
4192                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4193                 }
4194                 else
4195                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4196             }
4197             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4198         }
4199     }
4200     if (flags & SV_SMAGIC)
4201         SvSETMAGIC(dsv);
4202 }
4203
4204 /*
4205 =for apidoc sv_catpv
4206
4207 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4208 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4209 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4210
4211 =cut */
4212
4213 void
4214 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4215 {
4216     dVAR;
4217     register STRLEN len;
4218     STRLEN tlen;
4219     char *junk;
4220
4221     if (!ptr)
4222         return;
4223     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4224     len = strlen(ptr);
4225     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4226     if (ptr == junk)
4227         ptr = SvPVX_const(sv);
4228     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4229     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4230     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4231     SvTAINT(sv);
4232 }
4233
4234 /*
4235 =for apidoc sv_catpv_mg
4236
4237 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4238
4239 =cut
4240 */
4241
4242 void
4243 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4244 {
4245     sv_catpv(sv,ptr);
4246     SvSETMAGIC(sv);
4247 }
4248
4249 /*
4250 =for apidoc newSV
4251
4252 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4253 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4254 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4255 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4256
4257 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4258 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4259 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4260 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4261 modules supporting older perls.
4262
4263 =cut
4264 */
4265
4266 SV *
4267 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4268 {
4269     dVAR;
4270     register SV *sv;
4271
4272     new_SV(sv);
4273     if (len) {
4274         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4275         SvGROW(sv, len + 1);
4276     }
4277     return sv;
4278 }
4279 /*
4280 =for apidoc sv_magicext
4281
4282 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4283 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4284
4285 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4286 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4287 one instance of the same 'how'.
4288
4289 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4290 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4291 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4292 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4293
4294 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4295
4296 =cut
4297 */
4298 MAGIC * 
4299 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4300                  const char* name, I32 namlen)
4301 {
4302     dVAR;
4303     MAGIC* mg;
4304
4305     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4306         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4307     }
4308     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4309     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4310     SvMAGIC_set(sv, mg);
4311
4312     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4313        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4314        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4315        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4316
4317        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4318        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4319
4320     */
4321     if (!obj || obj == sv ||
4322         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4323         how == PERL_MAGIC_qr ||
4324         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4325         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4326             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4327             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4328             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4329     {
4330         mg->mg_obj = obj;
4331     }
4332     else {
4333         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4334         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4335     }
4336
4337     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4338        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4339        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4340        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4341        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4342        reference.
4343     */
4344
4345     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4346         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4347     {
4348       sv_rvweaken(obj);
4349     }
4350
4351     mg->mg_type = how;
4352     mg->mg_len = namlen;
4353     if (name) {
4354         if (namlen > 0)
4355             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4356         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4357             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4358         else
4359             mg->mg_ptr = (char *) name;
4360     }
4361     mg->mg_virtual = vtable;
4362
4363     mg_magical(sv);
4364     if (SvGMAGICAL(sv))
4365         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4366     return mg;
4367 }
4368
4369 /*
4370 =for apidoc sv_magic
4371
4372 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4373 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4374
4375 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4376 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4377
4378 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4379 to add more than one instance of the same 'how'.
4380
4381 =cut
4382 */
4383
4384 void
4385 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4386 {
4387     dVAR;
4388     MGVTBL *vtable;
4389     MAGIC* mg;
4390
4391 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4392     if (SvIsCOW(sv))
4393         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4394 #endif
4395     if (SvREADONLY(sv)) {
4396         if (
4397             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4398              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4399             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4400
4401             && IN_PERL_RUNTIME
4402             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4403             && how != PERL_MAGIC_bm
4404             && how != PERL_MAGIC_fm
4405             && how != PERL_MAGIC_sv
4406             && how != PERL_MAGIC_backref
4407            )
4408         {
4409             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4410         }
4411     }
4412     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4413         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4414             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4415                existing one
4416              */
4417             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4418                 mg->mg_len |= 1;
4419                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4420                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4421                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4422                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4423             }
4424             return;
4425         }
4426     }
4427
4428     switch (how) {
4429     case PERL_MAGIC_sv:
4430         vtable = &PL_vtbl_sv;
4431         break;
4432     case PERL_MAGIC_overload:
4433         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4434         break;
4435     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4436         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4437         break;
4438     case PERL_MAGIC_overload_table:
4439         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4440         break;
4441     case PERL_MAGIC_bm:
4442         vtable = &PL_vtbl_bm;
4443         break;
4444     case PERL_MAGIC_regdata:
4445         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4446         break;
4447     case PERL_MAGIC_regdatum:
4448         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4449         break;
4450     case PERL_MAGIC_env:
4451         vtable = &PL_vtbl_env;
4452         break;
4453     case PERL_MAGIC_fm:
4454         vtable = &PL_vtbl_fm;
4455         break;
4456     case PERL_MAGIC_envelem:
4457         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4458         break;
4459     case PERL_MAGIC_regex_global:
4460         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4461         break;
4462     case PERL_MAGIC_isa:
4463         vtable = &PL_vtbl_isa;
4464         break;
4465     case PERL_MAGIC_isaelem:
4466         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4467         break;
4468     case PERL_MAGIC_nkeys:
4469         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4470         break;
4471     case PERL_MAGIC_dbfile:
4472         vtable = NULL;
4473         break;
4474     case PERL_MAGIC_dbline:
4475         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4476         break;
4477 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4478     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4479         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4480         break;
4481 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4482     case PERL_MAGIC_tied:
4483         vtable = &PL_vtbl_pack;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4486     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4487         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4488         break;
4489     case PERL_MAGIC_qr:
4490         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4491         break;
4492     case PERL_MAGIC_sig:
4493         vtable = &PL_vtbl_sig;
4494         break;
4495     case PERL_MAGIC_sigelem:
4496         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4497         break;
4498     case PERL_MAGIC_taint:
4499         vtable = &PL_vtbl_taint;
4500         break;
4501     case PERL_MAGIC_uvar:
4502         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4503         break;
4504     case PERL_MAGIC_vec:
4505         vtable = &PL_vtbl_vec;
4506         break;
4507     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4508     case PERL_MAGIC_rhash:
4509     case PERL_MAGIC_symtab:
4510     case PERL_MAGIC_vstring:
4511         vtable = NULL;
4512         break;
4513     case PERL_MAGIC_utf8:
4514         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4515         break;
4516     case PERL_MAGIC_substr:
4517         vtable = &PL_vtbl_substr;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_defelem:
4520         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4521         break;
4522     case PERL_MAGIC_arylen:
4523         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4524         break;
4525     case PERL_MAGIC_pos:
4526         vtable = &PL_vtbl_pos;
4527         break;
4528     case PERL_MAGIC_backref:
4529         vtable = &PL_vtbl_backref;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_ext:
4532         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4533         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4534         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4535         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4536         vtable = NULL;
4537         break;
4538     default:
4539         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4540     }
4541
4542     /* Rest of work is done else where */
4543     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4544
4545     switch (how) {
4546     case PERL_MAGIC_taint:
4547         mg->mg_len = 1;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_ext:
4550     case PERL_MAGIC_dbfile:
4551         SvRMAGICAL_on(sv);
4552         break;
4553     }
4554 }
4555
4556 /*
4557 =for apidoc sv_unmagic
4558
4559 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4560
4561 =cut
4562 */
4563
4564 int
4565 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4566 {
4567     MAGIC* mg;
4568     MAGIC** mgp;
4569     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4570         return 0;
4571     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4572     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4573         if (mg->mg_type == type) {
4574             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4575             *mgp = mg->mg_moremagic;
4576             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4577                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4578             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4579                 if (mg->mg_len > 0)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4582                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4583                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4584                     Safefree(mg->mg_ptr);
4585             }
4586             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4587                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4588             Safefree(mg);
4589         }
4590         else
4591             mgp = &mg->mg_moremagic;
4592     }
4593     if (!SvMAGIC(sv)) {
4594         SvMAGICAL_off(sv);
4595         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4596         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4597     }
4598
4599     return 0;
4600 }
4601
4602 /*
4603 =for apidoc sv_rvweaken
4604
4605 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4606 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4607 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4608 associated with that magic.
4609
4610 =cut
4611 */
4612
4613 SV *
4614 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4615 {
4616     SV *tsv;
4617     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4618         return sv;
4619     if (!SvROK(sv))
4620         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4621     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4622         if (ckWARN(WARN_MISC))
4623             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4624         return sv;
4625     }
4626     tsv = SvRV(sv);
4627     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4628     SvWEAKREF_on(sv);
4629     SvREFCNT_dec(tsv);
4630     return sv;
4631 }
4632
4633 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4634  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4635  */
4636
4637 void
4638 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4639 {
4640     dVAR;
4641     AV *av;
4642
4643     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4644         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4645
4646         av = *avp;
4647         if (!av) {
4648             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4649             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4650
4651             if (mg) {
4652                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4653                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4654                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4655                 mg->mg_obj = NULL;
4656                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4657                    there's no AV to free up.  */
4658                 mg->mg_virtual = 0;
4659                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4660             } else {
4661                 av = newAV();
4662                 AvREAL_off(av);
4663                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4664             }
4665             *avp = av;
4666         }
4667     } else {
4668         const MAGIC *const mg
4669             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4670         if (mg)
4671             av = (AV*)mg->mg_obj;
4672         else {
4673             av = newAV();
4674             AvREAL_off(av);
4675             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4676             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4677              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4678              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4679         }
4680     }
4681     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4682         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4683     }
4684     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4685 }
4686
4687 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4688  * with the SV we point to.
4689  */
4690
4691 STATIC void
4692 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4693 {
4694     dVAR;
4695     AV *av = NULL;
4696     SV **svp;
4697     I32 i;
4698
4699     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4700         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4701         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4702            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4703            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4704            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4705     }
4706     if (!av) {
4707         const MAGIC *const mg
4708             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4709         if (mg)
4710             av = (AV *)mg->mg_obj;
4711     }
4712     if (!av) {
4713         if (PL_in_clean_all)
4714             return;
4715         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4716     }
4717
4718     if (SvIS_FREED(av))
4719         return;
4720
4721     svp = AvARRAY(av);
4722     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4723        not assume this.  */
4724     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4725         if (svp[i] == sv) {
4726             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4727             if (i != fill) {
4728                 /* We weren't the last entry.
4729                    An unordered list has this property that you can take the
4730                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4731                    an unordered list :-)
4732                 */
4733                 svp[i] = svp[fill];
4734             }
4735             svp[fill] = NULL;
4736             AvFILLp(av) = fill - 1;
4737         }
4738     }
4739 }
4740
4741 int
4742 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4743 {
4744     SV **svp = AvARRAY(av);
4745
4746     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4747
4748     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4749        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4750     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4751         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4752
4753         while (svp <= last) {
4754             if (*svp) {
4755                 SV *const referrer = *svp;
4756                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4757                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4758                     SvRV_set(referrer, 0);
4759                     SvOK_off(referrer);
4760                     SvWEAKREF_off(referrer);
4761                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4762                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4763                     /* You lookin' at me?  */
4764                     assert(GvSTASH(referrer));
4765                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4766                     GvSTASH(referrer) = 0;
4767                 } else {
4768                     Perl_croak(aTHX_
4769                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4770                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4771                 }
4772
4773                 *svp = NULL;
4774             }
4775             svp++;
4776         }
4777     }
4778     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4779     return 0;
4780 }
4781
4782 /*
4783 =for apidoc sv_insert
4784
4785 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4786 the Perl substr() function.
4787
4788 =cut
4789 */
4790
4791 void
4792 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4793 {
4794     dVAR;
4795     register char *big;
4796     register char *mid;
4797     register char *midend;
4798     register char *bigend;
4799     register I32 i;
4800     STRLEN curlen;
4801
4802
4803     if (!bigstr)
4804         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4805     SvPV_force(bigstr, curlen);
4806     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4807     if (offset + len > curlen) {
4808         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4809         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4810         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4811     }
4812
4813     SvTAINT(bigstr);
4814     i = littlelen - len;
4815     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4816         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4817         mid = big + offset + len;
4818         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4819         bigend += i;
4820         *bigend = '\0';
4821         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4822             *--bigend = *--midend;
4823         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4824         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4825         SvSETMAGIC(bigstr);
4826         return;
4827     }
4828     else if (i == 0) {
4829         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4830         SvSETMAGIC(bigstr);
4831         return;
4832     }
4833
4834     big = SvPVX(bigstr);
4835     mid = big + offset;
4836     midend = mid + len;
4837     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4838
4839     if (midend > bigend)
4840         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4841
4842     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4843         if (littlelen) {
4844             Move(little, mid, littlelen,char);
4845             mid += littlelen;
4846         }
4847         i = bigend - midend;
4848         if (i > 0) {
4849             Move(midend, mid, i,char);
4850             mid += i;
4851         }
4852         *mid = '\0';
4853         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4854     }
4855     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4856         midend -= littlelen;
4857         mid = midend;
4858         sv_chop(bigstr,midend-i);
4859         big += i;
4860         while (i--)
4861             *--midend = *--big;
4862         if (littlelen)
4863             Move(little, mid, littlelen,char);
4864     }
4865     else if (littlelen) {
4866         midend -= littlelen;
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868         Move(little,midend,littlelen,char);
4869     }
4870     else {
4871         sv_chop(bigstr,midend);
4872     }
4873     SvSETMAGIC(bigstr);
4874 }
4875
4876 /*
4877 =for apidoc sv_replace
4878
4879 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4880 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4881 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4882 and any magic in the source is discarded.
4883 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4884 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4885
4886 =cut
4887 */
4888
4889 void
4890 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4891 {
4892     dVAR;
4893     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4894     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4895     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4896         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4897                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4898     }
4899     if (SvMAGICAL(sv)) {
4900         if (SvMAGICAL(nsv))
4901             mg_free(nsv);
4902         else
4903             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4904         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4905         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4906         SvMAGICAL_off(sv);
4907         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4908     }
4909     SvREFCNT(sv) = 0;
4910     sv_clear(sv);
4911     assert(!SvREFCNT(sv));
4912 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4913     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4914     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4915     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4916     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4917 #else
4918     StructCopy(nsv,sv,SV);
4919 #endif
4920     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4921        it would be unclear.  */
4922     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4923         SvANY(sv)
4924             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4925     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4926         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4927     }
4928         
4929
4930 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4931     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4932         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4933            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4934         SV *next;
4935         SV *current = nsv;
4936         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4937             assert(next);
4938             current = next;
4939             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4940         }
4941         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4942         if (DEBUG_C_TEST) {
4943             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4944             sv_dump(current);
4945             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4946                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4947                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4948         }
4949         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4950     }
4951 #endif
4952     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4953     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4954     SvREFCNT(nsv) = 0;
4955     del_SV(nsv);
4956 }
4957
4958 /*
4959 =for apidoc sv_clear
4960
4961 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4962 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4963 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4964 to be live during global destruction etc.
4965 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4966 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4967 instead.
4968
4969 =cut
4970 */
4971
4972 void
4973 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4974 {
4975     dVAR;
4976     const U32 type = SvTYPE(sv);
4977     const struct body_details *const sv_type_details
4978         = bodies_by_type + type;
4979
4980     assert(sv);
4981     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4982
4983     if (type <= SVt_IV) {
4984         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4985            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4986            table.  */
4987         return;
4988     }
4989
4990     if (SvOBJECT(sv)) {
4991         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4992             dSP;
4993             HV* stash;
4994             do {        
4995                 CV* destructor;
4996                 stash = SvSTASH(sv);
4997                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4998                 if (destructor) {
4999                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5000                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5001                     ENTER;
5002                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5003                     EXTEND(SP, 2);
5004                     PUSHMARK(SP);
5005                     PUSHs(tmpref);
5006                     PUTBACK;
5007                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5008                 
5009                 
5010                     POPSTACK;
5011                     SPAGAIN;
5012                     LEAVE;
5013                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5014                         /* tmpref is not kept alive! */
5015                         SvREFCNT(sv)--;
5016                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5017                         SvROK_off(tmpref);
5018                     }
5019                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5020                 }
5021             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5022
5023
5024             if (SvREFCNT(sv)) {
5025                 if (PL_in_clean_objs)
5026                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5027                           HvNAME_get(stash));
5028                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5029                 return;
5030             }
5031         }
5032
5033         if (SvOBJECT(sv)) {
5034             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5035             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5036             if (type != SVt_PVIO)
5037                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5038         }
5039     }
5040     if (type >= SVt_PVMG) {
5041         HV *ourstash;
5042         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5043             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5044             SvREFCNT_dec(ourstash);
5045         } else if (SvMAGIC(sv))
5046             mg_free(sv);
5047         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5048             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5049     }
5050     switch (type) {
5051     case SVt_PVIO:
5052         if (IoIFP(sv) &&
5053             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5054             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5055             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5056         {
5057             io_close((IO*)sv, FALSE);
5058         }
5059         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5060             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5061         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5062         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5063         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5064         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5065         goto freescalar;
5066     case SVt_PVBM:
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVCV:
5069     case SVt_PVFM:
5070         cv_undef((CV*)sv);
5071         goto freescalar;
5072     case SVt_PVHV:
5073         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5074         hv_undef((HV*)sv);
5075         break;
5076     case SVt_PVAV:
5077         av_undef((AV*)sv);
5078         break;
5079     case SVt_PVLV:
5080         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5081             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5082             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5083             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5084         }
5085         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5086             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5087         goto freescalar;
5088     case SVt_PVGV:
5089         gp_free((GV*)sv);
5090         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5091             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5092         }
5093         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5094            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5095         if (GvSTASH(sv))
5096             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5097     case SVt_PVMG:
5098     case SVt_PVNV:
5099     case SVt_PVIV:
5100       freescalar:
5101         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5102         if (SvOOK(sv)) {
5103             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5104             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5105         }
5106     case SVt_PV:
5107     case SVt_RV:
5108         if (SvROK(sv)) {
5109             SV * const target = SvRV(sv);
5110             if (SvWEAKREF(sv))
5111                 sv_del_backref(target, sv);
5112             else
5113                 SvREFCNT_dec(target);
5114         }
5115 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5116         else if (SvPVX_const(sv)) {
5117             if (SvIsCOW(sv)) {
5118                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5119                    then recheck the COW status.  */
5120                 if (DEBUG_C_TEST) {
5121                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5122                     sv_dump(sv);
5123                 }
5124                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5125                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5126                 /* And drop it here.  */
5127                 SvFAKE_off(sv);
5128             } else if (SvLEN(sv)) {
5129                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5130             }
5131         }
5132 #else
5133         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5134             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5135         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5136             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5137             SvFAKE_off(sv);
5138         }
5139 #endif
5140         break;
5141     case SVt_NV:
5142         break;
5143     }
5144
5145     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5146     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5147
5148     if (sv_type_details->arena) {
5149         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5150                  &PL_body_roots[type]);
5151     }
5152     else if (sv_type_details->body_size) {
5153         my_safefree(SvANY(sv));
5154     }
5155 }
5156
5157 /*
5158 =for apidoc sv_newref
5159
5160 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5161 instead.
5162
5163 =cut
5164 */
5165
5166 SV *
5167 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5168 {
5169     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5170     if (sv)
5171         (SvREFCNT(sv))++;
5172     return sv;
5173 }
5174
5175 /*
5176 =for apidoc sv_free
5177
5178 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5179 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5180 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5181 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5182
5183 =cut
5184 */
5185
5186 void
5187 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5188 {
5189     dVAR;
5190     if (!sv)
5191         return;
5192     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5193         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5194             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5195              * trigger cleanup */
5196             return;
5197         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5198             return;
5199         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5200             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5201             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5202             return;
5203         }
5204         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5205             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5206                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5207                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5208 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5209             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5210 #endif
5211         }
5212         return;
5213     }
5214     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5215         return;
5216     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5217 }
5218
5219 void
5220 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5221 {
5222     dVAR;
5223 #ifdef DEBUGGING
5224     if (SvTEMP(sv)) {
5225         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5226             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5227                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5228                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5229         return;
5230     }
5231 #endif
5232     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5233         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5234         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5235         return;
5236     }
5237     sv_clear(sv);
5238     if (! SvREFCNT(sv))
5239         del_SV(sv);
5240 }
5241
5242 /*
5243 =for apidoc sv_len
5244
5245 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5246 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5247
5248 =cut
5249 */
5250
5251 STRLEN
5252 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5253 {
5254     STRLEN len;
5255
5256     if (!sv)
5257         return 0;
5258
5259     if (SvGMAGICAL(sv))
5260         len = mg_length(sv);
5261     else
5262         (void)SvPV_const(sv, len);
5263     return len;
5264 }
5265
5266 /*
5267 =for apidoc sv_len_utf8
5268
5269 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5270 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5271
5272 =cut
5273 */
5274
5275 /*
5276  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5277  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5278  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5279  *
5280  */
5281
5282 STRLEN
5283 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5284 {
5285     if (!sv)
5286         return 0;
5287
5288     if (SvGMAGICAL(sv))
5289         return mg_length(sv);
5290     else
5291     {
5292         STRLEN len;
5293         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5294
5295         if (PL_utf8cache) {
5296             STRLEN ulen;
5297             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5298
5299             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5300                 ulen = mg->mg_len;
5301                 if (PL_utf8cache < 0) {
5302                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5303                     if (real != ulen) {
5304                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5305                            recurse infinitely while printing error messages.
5306                         */
5307                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5308                         PL_utf8cache = 0;
5309                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5310                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5311                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5312                     }
5313                 }
5314             }
5315             else {
5316                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5317                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5318                     if (!mg) {
5319                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5320                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5321                     }
5322                     assert(mg);
5323                     mg->mg_len = ulen;
5324                 }
5325             }
5326             return ulen;
5327         }
5328         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5329     }
5330 }
5331
5332 /*
5333 =for apidoc sv_pos_u2b
5334
5335 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5336 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5337 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5338 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5339 type coercion.
5340
5341 =cut
5342 */
5343
5344 /*
5345  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5346  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5347  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5348  *
5349  */
5350
5351 static STRLEN
5352 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5353                       STRLEN uoffset)
5354 {
5355     const U8 *s = start;
5356
5357     while (s < send && uoffset--)
5358         s += UTF8SKIP(s);
5359     if (s > send) {
5360         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5361            it's actually a bounds error  */
5362         s = send;
5363     }
5364     return s - start;
5365 }
5366
5367
5368 static STRLEN
5369 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5370                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5371 {
5372     STRLEN backw = uend - uoffset;
5373     if (uoffset < 2 * backw) {
5374         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5375            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5376            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5377         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5378     }
5379
5380     while (backw--) {
5381         send--;
5382         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5383             send--;
5384     }
5385     return send - start;
5386 }
5387
5388 static STRLEN
5389 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5390                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5391                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5392     STRLEN boffset;
5393     bool found = FALSE;
5394
5395     assert (uoffset >= uoffset0);
5396
5397     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5398         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5399         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5400             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5401             if (cache[0] == uoffset) {
5402                 /* An exact match. */
5403                 return cache[1];
5404             }
5405             if (cache[2] == uoffset) {
5406                 /* An exact match. */
5407                 return cache[3];
5408             }
5409
5410             if (cache[0] < uoffset) {
5411                 /* The cache already knows part of the way.   */
5412                 if (cache[0] > uoffset0) {
5413                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5414                     uoffset0 = cache[0];
5415                     boffset0 = cache[1];
5416                 }
5417                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5418                     /* And we know the end too.  */
5419                     boffset = boffset0
5420                         + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5421                                               uoffset - uoffset0,
5422                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5423                 } else {
5424                     boffset = boffset0
5425                         + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5426                                                 send, uoffset - uoffset0);
5427                 }
5428             } else {
5429                 boffset = boffset0
5430                     + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0,
5431                                           start + cache[1],
5432                                           uoffset - uoffset0,
5433                                           cache[0] - uoffset0);
5434             }
5435             found = TRUE;
5436         }
5437         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5438             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5439             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5440                need to worry about the other possibility.  */
5441             boffset = boffset0
5442                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5443                                       uoffset - uoffset0,
5444                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5445             found = TRUE;
5446         }
5447     }
5448
5449     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5450         const STRLEN real_boffset
5451             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5452                                                send, uoffset - uoffset0);
5453
5454         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5455             if (real_boffset != boffset) {
5456                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5457                    infinitely while printing error messages.  */
5458                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5459                 PL_utf8cache = 0;
5460                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5461                            " real %"UVf" for %"SVf,
5462                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5463             }
5464         }
5465         boffset = real_boffset;
5466     }
5467
5468     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5469     return boffset;
5470 }
5471
5472 void
5473 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5474 {
5475     const U8 *start;
5476     STRLEN len;
5477
5478     if (!sv)
5479         return;
5480
5481     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5482     if (len) {
5483         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5484         const U8 * const send = start + len;
5485         MAGIC *mg = NULL;
5486         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5487                                              uoffset, 0, 0);
5488
5489         *offsetp = (I32) boffset;
5490
5491         if (lenp) {
5492             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5493             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5494             STRLEN boffset2
5495                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5496                                       uoffset, boffset) - boffset;
5497
5498             *lenp = boffset2;
5499         }
5500     }
5501     else {
5502          *offsetp = 0;
5503          if (lenp)
5504               *lenp = 0;
5505     }
5506
5507     return;
5508 }
5509
5510 /*
5511 =for apidoc sv_pos_b2u
5512
5513 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5514 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5515 Handles magic and type coercion.
5516
5517 =cut
5518 */
5519
5520 /*
5521  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5522  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5523  * byte offsets.
5524  *
5525  */
5526
5527 static void
5528 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5529                            STRLEN blen)
5530 {
5531     STRLEN *cache;
5532     if (SvREADONLY(sv))
5533         return;
5534
5535     if (!*mgp) {
5536         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5537                            0);
5538         (*mgp)->mg_len = -1;
5539     }
5540     assert(*mgp);
5541
5542     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5543         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5544         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5545     }
5546     assert(cache);
5547
5548     if (PL_utf8cache < 0) {
5549         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5550         const U8 *const end = start + byte;
5551         STRLEN realutf8 = 0;
5552
5553         while (start < end) {
5554             start += UTF8SKIP(start);
5555             realutf8++;
5556         }
5557
5558         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5559            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5560            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5561            the caching code in 5.8.1.  */
5562
5563         if (realutf8 != utf8) {
5564             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5565                infinitely while printing error messages.  */
5566             SAVEI8(PL_utf8cache);
5567             PL_utf8cache = 0;
5568             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5569                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5570         }
5571     }
5572
5573     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5574        that deals with unbounded ends.  */
5575        
5576     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5577     if (cache[1] == 0) {
5578         /* Cache is totally empty  */
5579         cache[0] = utf8;
5580         cache[1] = byte;
5581     } else if (cache[3] == 0) {
5582         if (byte > cache[1]) {
5583             /* New one is larger, so goes first.  */
5584             cache[2] = cache[0];
5585             cache[3] = cache[1];
5586             cache[0] = utf8;
5587             cache[1] = byte;
5588         } else {
5589             cache[2] = utf8;
5590             cache[3] = byte;
5591         }
5592     } else {
5593 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5594             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5595             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5596                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5597
5598         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5599            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5600            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5601            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5602            so don't bother with the actual square root.  */
5603         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5604         if (byte > cache[1]) {
5605             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5606             const float keep_earlier
5607                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5608             const float keep_later
5609                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5610
5611             if (keep_later < keep_earlier) {
5612                 if (keep_later < existing) {
5613                     cache[2] = cache[0];
5614                     cache[3] = cache[1];
5615                     cache[0] = utf8;
5616                     cache[1] = byte;
5617                 }
5618             }
5619             else {
5620                 if (keep_earlier < existing) {
5621                     cache[0] = utf8;
5622                     cache[1] = byte;
5623                 }
5624             }
5625         }
5626     }
5627     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5628 }
5629
5630 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5631    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5632 static STRLEN
5633 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5634 {
5635     STRLEN len = 0;
5636     while (s < target) {
5637         STRLEN n = 1;
5638
5639         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5640          * (unless a simple non-UTF character) */
5641         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5642             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5643         if (n > 0) {
5644             s += n;
5645             len++;
5646         }
5647         else
5648             break;
5649     }
5650     return len;
5651 }
5652
5653 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5654    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5655    backward is half the speed of walking forward. */
5656 static STRLEN
5657 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5658                     STRLEN endu)
5659 {
5660     const STRLEN forw = target - s;
5661     STRLEN backw = end - target;
5662
5663     if (forw < 2 * backw) {
5664         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5665     }
5666
5667     while (end > target) {
5668         end--;
5669         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5670             end--;
5671         }
5672         endu--;
5673     }
5674     return endu;
5675 }
5676
5677 void
5678 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5679 {
5680     const U8* s;
5681     const STRLEN byte = *offsetp;
5682     STRLEN len;
5683     STRLEN blen;
5684     MAGIC* mg = NULL;
5685     const U8* send;
5686
5687     if (!sv)
5688         return;
5689
5690     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5691
5692     if (blen < byte)
5693         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5694
5695     send = s + byte;
5696
5697     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5698         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5699         if (mg->mg_ptr) {
5700             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5701             if (cache[1] == byte) {
5702                 /* An exact match. */
5703                 *offsetp = cache[0];
5704                 return;
5705             }
5706             if (cache[3] == byte) {
5707                 /* An exact match. */
5708                 *offsetp = cache[2];
5709                 return;
5710             }
5711
5712             if (cache[1] < byte) {
5713                 /* We already know part of the way. */
5714                 if (mg->mg_len != -1) {
5715                     /* Actually, we know the end too.  */
5716                     len = cache[0]
5717                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5718                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5719                 } else {
5720                     len = cache[0]
5721                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5722                 }
5723             }
5724             else { /* cache[1] > byte */
5725                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[1],
5726                                           cache[0]);
5727
5728             }
5729             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5730             if (PL_utf8cache < 0) {
5731                 const STRLEN reallen = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5732
5733                 if (len != reallen) {
5734                     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5735                        infinitely while printing error messages.  */
5736                     SAVEI8(PL_utf8cache);
5737                     PL_utf8cache = 0;
5738                     Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5739                                " real %"UVf" for %"SVf,
5740                                (UV) len, (UV) reallen, sv);
5741                 }
5742             }
5743         } else if (mg->mg_len != -1) {
5744             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5745         } else {
5746             len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5747         }
5748     }
5749     else {
5750         len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5751     }
5752     *offsetp = len;
5753
5754     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5755 }
5756
5757 /*
5758 =for apidoc sv_eq
5759
5760 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5761 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5762 coerce its args to strings if necessary.
5763
5764 =cut
5765 */
5766
5767 I32
5768 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5769 {
5770     dVAR;
5771     const char *pv1;
5772     STRLEN cur1;
5773     const char *pv2;
5774     STRLEN cur2;
5775     I32  eq     = 0;
5776     char *tpv   = NULL;
5777     SV* svrecode = NULL;
5778
5779     if (!sv1) {
5780         pv1 = "";
5781         cur1 = 0;
5782     }
5783     else
5784         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5785
5786     if (!sv2){
5787         pv2 = "";
5788         cur2 = 0;
5789     }
5790     else
5791         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5792
5793     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5794         /* Differing utf8ness.
5795          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5796          if (PL_encoding) {
5797               if (SvUTF8(sv1)) {
5798                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5799                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5800                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5801               }
5802               else {
5803                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5804                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5805                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5806               }
5807               /* Now both are in UTF-8. */
5808               if (cur1 != cur2) {
5809                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5810                    return FALSE;
5811               }
5812          }
5813          else {
5814               bool is_utf8 = TRUE;
5815
5816               if (SvUTF8(sv1)) {
5817                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5818                     * if is equal it must be downgrade-able */
5819                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5820                                                      &cur1, &is_utf8);
5821                    if (pv != pv1)
5822                         pv1 = tpv = pv;
5823               }
5824               else {
5825                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5826                     * if is equal it must be downgrade-able */
5827                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5828                                                       &cur2, &is_utf8);
5829                    if (pv != pv2)
5830                         pv2 = tpv = pv;
5831               }
5832               if (is_utf8) {
5833                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5834                    assert (tpv == 0);
5835                    return FALSE;
5836               }
5837          }
5838     }
5839
5840     if (cur1 == cur2)
5841         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5842         
5843     SvREFCNT_dec(svrecode);
5844     if (tpv)
5845         Safefree(tpv);
5846
5847     return eq;
5848 }
5849
5850 /*
5851 =for apidoc sv_cmp
5852
5853 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5854 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5855 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5856 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5857
5858 =cut
5859 */
5860
5861 I32
5862 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5863 {
5864     dVAR;
5865     STRLEN cur1, cur2;
5866     const char *pv1, *pv2;
5867     char *tpv = NULL;
5868     I32  cmp;
5869     SV *svrecode = NULL;
5870
5871     if (!sv1) {
5872         pv1 = "";
5873         cur1 = 0;
5874     }
5875     else
5876         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5877
5878     if (!sv2) {
5879         pv2 = "";
5880         cur2 = 0;
5881     }
5882     else
5883         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5884
5885     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5886         /* Differing utf8ness.
5887          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5888         if (SvUTF8(sv1)) {
5889             if (PL_encoding) {
5890                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5891                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5892                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5893             }
5894             else {
5895                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5896             }
5897         }
5898         else {
5899             if (PL_encoding) {
5900                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5901                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5902                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5903             }
5904             else {
5905                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5906             }
5907         }
5908     }
5909
5910     if (!cur1) {
5911         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5912     } else if (!cur2) {
5913         cmp = 1;
5914     } else {
5915         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5916
5917         if (retval) {
5918             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5919         } else if (cur1 == cur2) {
5920             cmp = 0;
5921         } else {
5922             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5923         }
5924     }
5925
5926     SvREFCNT_dec(svrecode);
5927     if (tpv)
5928         Safefree(tpv);
5929
5930     return cmp;
5931 }
5932
5933 /*
5934 =for apidoc sv_cmp_locale
5935
5936 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5937 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5938 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5939
5940 =cut
5941 */
5942
5943 I32
5944 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5945 {
5946     dVAR;
5947 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5948
5949     char *pv1, *pv2;
5950     STRLEN len1, len2;
5951     I32 retval;
5952
5953     if (PL_collation_standard)
5954         goto raw_compare;
5955
5956     len1 = 0;
5957     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5958     len2 = 0;
5959     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5960
5961     if (!pv1 || !len1) {
5962         if (pv2 && len2)
5963             return -1;
5964         else
5965             goto raw_compare;
5966     }
5967     else {
5968         if (!pv2 || !len2)
5969             return 1;
5970     }
5971
5972     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5973
5974     if (retval)
5975         return retval < 0 ? -1 : 1;
5976
5977     /*
5978      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5979      * that there are no differences -- some locales exclude some
5980      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5981      * we use the raw string as a tiebreaker.
5982      */
5983
5984   raw_compare:
5985     /*FALLTHROUGH*/
5986
5987 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5988
5989     return sv_cmp(sv1, sv2);
5990 }
5991
5992
5993 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5994
5995 /*
5996 =for apidoc sv_collxfrm
5997
5998 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5999
6000 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6001 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6002 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6003 settings.
6004
6005 =cut
6006 */
6007
6008 char *
6009 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6010 {
6011     dVAR;
6012     MAGIC *mg;
6013
6014     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6015     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6016         const char *s;
6017         char *xf;
6018         STRLEN len, xlen;
6019
6020         if (mg)
6021             Safefree(mg->mg_ptr);
6022         s = SvPV_const(sv, len);
6023         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6024             if (SvREADONLY(sv)) {
6025                 SAVEFREEPV(xf);
6026                 *nxp = xlen;
6027                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6028             }
6029             if (! mg) {
6030 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6031                 if (SvIsCOW(sv))
6032                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6033 #endif
6034                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6035                                  0, 0);
6036                 assert(mg);
6037             }
6038             mg->mg_ptr = xf;
6039             mg->mg_len = xlen;
6040         }
6041         else {
6042             if (mg) {
6043                 mg->mg_ptr = NULL;
6044                 mg->mg_len = -1;
6045             }
6046         }
6047     }
6048     if (mg && mg->mg_ptr) {
6049         *nxp = mg->mg_len;
6050         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6051     }
6052     else {
6053         *nxp = 0;
6054         return NULL;
6055     }
6056 }
6057
6058 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6059
6060 /*
6061 =for apidoc sv_gets
6062
6063 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6064 appending to the currently-stored string.
6065
6066 =cut
6067 */
6068
6069 char *
6070 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6071 {
6072     dVAR;
6073     const char *rsptr;
6074     STRLEN rslen;
6075     register STDCHAR rslast;
6076     register STDCHAR *bp;
6077     register I32 cnt;
6078     I32 i = 0;
6079     I32 rspara = 0;
6080     I32 recsize;
6081
6082     if (SvTHINKFIRST(sv))
6083         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6084     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6085        from <>.
6086        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6087        is faster than copy on write.
6088        Swings and roundabouts.  */
6089     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6090
6091     SvSCREAM_off(sv);
6092
6093     if (append) {
6094         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6095             if (!SvUTF8(sv)) {
6096                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6097                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6098             }
6099         } else if (SvUTF8(sv)) {
6100             SV * const tsv = newSV(0);
6101             sv_gets(tsv, fp, 0);
6102             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6103             SvCUR_set(sv,append);
6104             sv_catsv(sv,tsv);
6105             sv_free(tsv);
6106             goto return_string_or_null;
6107         }
6108     }
6109
6110     SvPOK_only(sv);
6111     if (PerlIO_isutf8(fp))
6112         SvUTF8_on(sv);
6113
6114     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6115         /* we always read code in line mode */
6116         rsptr = "\n";
6117         rslen = 1;
6118     }
6119     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6120         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6121            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6122            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6123            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6124          */
6125         Stat_t st;
6126         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6127             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6128             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6129                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6130             }
6131         }
6132         rsptr = NULL;
6133         rslen = 0;
6134     }
6135     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6136       I32 bytesread;
6137       char *buffer;
6138
6139       /* Grab the size of the record we're getting */
6140       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6141       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6142       /* Go yank in */
6143 #ifdef VMS
6144       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6145       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6146       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6147          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6148        */
6149       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6150 #else
6151       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6152 #endif
6153       if (bytesread < 0)
6154           bytesread = 0;
6155       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6156       buffer[bytesread] = '\0';
6157       goto return_string_or_null;
6158     }
6159     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6160         rsptr = "\n\n";
6161         rslen = 2;
6162         rspara = 1;
6163     }
6164     else {
6165         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6166         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6167             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6168         }
6169         else {
6170             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6171                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6172                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6173                 }
6174             }
6175             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6176         }
6177     }
6178
6179     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6180
6181     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6182         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6183             if (PerlIO_eof(fp))
6184                 return 0;
6185             i = PerlIO_getc(fp);
6186             if (i != '\n') {
6187                 if (i == -1)
6188                     return 0;
6189                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6190                 break;
6191             }
6192         } while (i != EOF);
6193     }
6194
6195     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6196
6197     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6198        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6199        enough here - and may even be a macro allowing compile
6200        time optimization.
6201      */
6202
6203     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6204
6205     /*
6206      * We're going to steal some values from the stdio struct
6207      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6208      */
6209     register STDCHAR *ptr;
6210     STRLEN bpx;
6211     I32 shortbuffered;
6212
6213 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6214     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6215      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6216      */
6217     i = PerlIO_getc(fp);
6218     if (i == EOF) return 0;
6219     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6220     (*fp)->_cnt++;
6221 #endif
6222
6223     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6224
6225     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6226     /* make sure we have the room */
6227     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6228         /* Not room for all of it
6229            if we are looking for a separator and room for some
6230          */
6231         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6232             /* just process what we have room for */
6233             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6234             cnt -= shortbuffered;
6235         }
6236         else {
6237             shortbuffered = 0;
6238             /* remember that cnt can be negative */
6239             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6240         }
6241     }
6242     else
6243         shortbuffered = 0;
6244     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6245     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6246     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6247         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6248     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6249         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6250                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6251                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6252     for (;;) {
6253       screamer:
6254         if (cnt > 0) {
6255             if (rslen) {
6256                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6257                     cnt--;
6258                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6259                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6260                 }
6261             }
6262             else {
6263                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6264                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6265                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6266                 cnt = 0;
6267             }
6268         }
6269         
6270         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6271             cnt = shortbuffered;
6272             shortbuffered = 0;
6273             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6274             SvCUR_set(sv, bpx);
6275             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6276             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6277             continue;
6278         }
6279
6280         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6281                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6282                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6283         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6284 #if 0
6285         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6286             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6287             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6288             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6289 #endif
6290         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6291            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6292            another abstraction.  */
6293         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6294 #if 0
6295         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6296             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6297             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6298             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6299 #endif
6300         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6301         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6302         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6303             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6304
6305         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6306             goto thats_really_all_folks;
6307
6308         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6309         SvCUR_set(sv, bpx);
6310         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6311         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6312
6313         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6314
6315         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6316             goto thats_all_folks;
6317     }
6318
6319 thats_all_folks:
6320     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6321           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6322         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6323 thats_really_all_folks:
6324     if (shortbuffered)
6325         cnt += shortbuffered;
6326         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6327             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6328     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6329     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6330         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6331         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6332         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6333     *bp = '\0';
6334     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6335     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6336         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6337         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6338     }
6339    else
6340     {
6341        /*The big, slow, and stupid way. */
6342 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6343         STDCHAR *buf = NULL;
6344         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6345         assert(buf);
6346 #else
6347         STDCHAR buf[8192];
6348 #endif
6349
6350 screamer2:
6351         if (rslen) {
6352             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6353             bp = buf;
6354             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6355                 ; /* keep reading */
6356             cnt = bp - buf;
6357         }
6358         else {
6359             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6360             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6361              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6362              */
6363             if (cnt > 0)
6364                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6365             else
6366                  i = EOF;
6367         }
6368
6369         if (cnt < 0)
6370             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6371         if (append)
6372              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6373         else
6374              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6375
6376         if (i != EOF &&                 /* joy */
6377             (!rslen ||
6378              SvCUR(sv) < rslen ||
6379              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6380         {
6381             append = -1;
6382             /*
6383              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6384              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6385              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6386              * again, the EOF condition will disappear.
6387              *
6388              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6389              * that prevents unnecessary calls to feof().
6390              *
6391              * - jik 9/25/96
6392              */
6393             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6394                 goto screamer2;
6395         }
6396
6397 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6398         Safefree(buf);
6399 #endif
6400     }
6401
6402     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6403         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6404             i = PerlIO_getc(fp);
6405             if (i != '\n') {
6406                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6407                 break;
6408             }
6409         }
6410     }
6411
6412 return_string_or_null:
6413     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6414 }
6415
6416 /*
6417 =for apidoc sv_inc
6418
6419 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6420 if necessary. Handles 'get' magic.
6421
6422 =cut
6423 */
6424
6425 void
6426 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6427 {
6428     dVAR;
6429     register char *d;
6430     int flags;
6431
6432     if (!sv)
6433         return;
6434     SvGETMAGIC(sv);
6435     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6436         if (SvIsCOW(sv))
6437             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6438         if (SvREADONLY(sv)) {
6439             if (IN_PERL_RUNTIME)
6440                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6441         }
6442         if (SvROK(sv)) {
6443             IV i;
6444             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6445                 return;
6446             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6447             sv_unref(sv);
6448             sv_setiv(sv, i);
6449         }
6450     }
6451     flags = SvFLAGS(sv);
6452     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6453         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6454            integer, so test it to see. */
6455         (void) SvIV(sv);
6456         flags = SvFLAGS(sv);
6457     }
6458     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6459         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6460 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6461       oops_its_int:
6462 #endif
6463         if (SvIsUV(sv)) {
6464             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6465                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6466             else
6467                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6468                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6469         } else {
6470             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6471                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6472             else {
6473                 (void)SvIOK_only(sv);
6474                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6475             }   
6476         }
6477         return;
6478     }
6479     if (flags & SVp_NOK) {
6480         (void)SvNOK_only(sv);
6481         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6482         return;
6483     }
6484
6485     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6486         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6487             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6488         (void)SvIOK_only(sv);
6489         SvIV_set(sv, 1);
6490         return;
6491     }
6492     d = SvPVX(sv);
6493     while (isALPHA(*d)) d++;
6494     while (isDIGIT(*d)) d++;
6495     if (*d) {
6496 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6497         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6498            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6499            the conversion if possible, and silently.  */
6500         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6501         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6502             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6503                9.22337203685478e+18 is an integer.
6504                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6505                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6506                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6507                or we go insane. */
6508         
6509             (void) sv_2iv(sv);
6510             if (SvIOK(sv))
6511                 goto oops_its_int;
6512
6513             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6514             if (flags & SVp_NOK) {
6515                 (void)SvNOK_only(sv);
6516                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6517                 return;
6518             }
6519             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6520                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6521                Fall through. */
6522 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6523             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",
6524                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6525 #else
6526             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6527                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6528 #endif
6529         }
6530 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6531         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6532         return;
6533     }
6534     d--;
6535     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6536         if (isDIGIT(*d)) {
6537             if (++*d <= '9')
6538                 return;
6539             *(d--) = '0';
6540         }
6541         else {
6542 #ifdef EBCDIC
6543             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6544              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6545              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6546              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6547              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6548              */
6549             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6550                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6551                 return;
6552             }
6553             *(d--) -= 'z' - 'a';
6554 #else
6555             ++*d;
6556             if (isALPHA(*d))
6557                 return;
6558             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6559 #endif
6560         }
6561     }
6562     /* oh,oh, the number grew */
6563     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6564     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6565     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6566         *d = d[-1];
6567     if (isDIGIT(d[1]))
6568         *d = '1';
6569     else
6570         *d = d[1];
6571 }
6572
6573 /*
6574 =for apidoc sv_dec
6575
6576 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6577 if necessary. Handles 'get' magic.
6578
6579 =cut
6580 */
6581
6582 void
6583 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6584 {
6585     dVAR;
6586     int flags;
6587
6588     if (!sv)
6589         return;
6590     SvGETMAGIC(sv);
6591     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6592         if (SvIsCOW(sv))
6593             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6594         if (SvREADONLY(sv)) {
6595             if (IN_PERL_RUNTIME)
6596                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6597         }
6598         if (SvROK(sv)) {
6599             IV i;
6600             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6601                 return;
6602             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6603             sv_unref(sv);
6604             sv_setiv(sv, i);
6605         }
6606     }
6607     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6608        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6609     flags = SvFLAGS(sv);
6610     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6611         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6612 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6613       oops_its_int:
6614 #endif
6615         if (SvIsUV(sv)) {
6616             if (SvUVX(sv) == 0) {
6617                 (void)SvIOK_only(sv);
6618                 SvIV_set(sv, -1);
6619             }
6620             else {
6621                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6622                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6623             }   
6624         } else {
6625             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6626                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6627             else {
6628                 (void)SvIOK_only(sv);
6629                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6630             }   
6631         }
6632         return;
6633     }
6634     if (flags & SVp_NOK) {
6635         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6636         (void)SvNOK_only(sv);
6637         return;
6638     }
6639     if (!(flags & SVp_POK)) {
6640         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6641             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6642         SvIV_set(sv, -1);
6643         (void)SvIOK_only(sv);
6644         return;
6645     }
6646 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6647     {
6648         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6649         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6650             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6651                9.22337203685478e+18 is an integer.
6652                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6653                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6654                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6655                or we go insane. */
6656         
6657             (void) sv_2iv(sv);
6658             if (SvIOK(sv))
6659                 goto oops_its_int;
6660
6661             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6662             if (flags & SVp_NOK) {
6663                 (void)SvNOK_only(sv);
6664                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6665                 return;
6666             }
6667             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6668                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6669                Fall through. */
6670 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6671             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"PERL_PRIgldbl"\n",
6672                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6673 #else
6674             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6675                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6676 #endif
6677         }
6678     }
6679 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6680     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6681 }
6682
6683 /*
6684 =for apidoc sv_mortalcopy
6685
6686 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6687 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6688 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6689 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6690
6691 =cut
6692 */
6693
6694 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6695  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6696  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6697  * permanent location. */
6698
6699 SV *
6700 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6701 {
6702     dVAR;
6703     register SV *sv;
6704
6705     new_SV(sv);
6706     sv_setsv(sv,oldstr);
6707     EXTEND_MORTAL(1);
6708     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6709     SvTEMP_on(sv);
6710     return sv;
6711 }
6712
6713 /*
6714 =for apidoc sv_newmortal
6715
6716 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6717 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6718 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6719 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6720
6721 =cut
6722 */
6723
6724 SV *
6725 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6726 {
6727     dVAR;
6728     register SV *sv;
6729
6730     new_SV(sv);
6731     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6732     EXTEND_MORTAL(1);
6733     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6734     return sv;
6735 }
6736
6737 /*
6738 =for apidoc sv_2mortal
6739
6740 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6741 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6742 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6743 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6744 and C<sv_mortalcopy>.
6745
6746 =cut
6747 */
6748
6749 SV *
6750 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6751 {
6752     dVAR;
6753     if (!sv)
6754         return NULL;
6755     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6756         return sv;
6757     EXTEND_MORTAL(1);
6758     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6759     SvTEMP_on(sv);
6760     return sv;
6761 }
6762
6763 /*
6764 =for apidoc newSVpv
6765
6766 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6767 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6768 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6769
6770 =cut
6771 */
6772
6773 SV *
6774 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6775 {
6776     dVAR;
6777     register SV *sv;
6778
6779     new_SV(sv);
6780     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6781     return sv;
6782 }
6783
6784 /*
6785 =for apidoc newSVpvn
6786
6787 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6788 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6789 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6790 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6791
6792 =cut
6793 */
6794
6795 SV *
6796 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6797 {
6798     dVAR;
6799     register SV *sv;
6800
6801     new_SV(sv);
6802     sv_setpvn(sv,s,len);
6803     return sv;
6804 }
6805
6806
6807 /*
6808 =for apidoc newSVhek
6809
6810 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6811 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6812 SV if the hek is NULL.
6813
6814 =cut
6815 */
6816
6817 SV *
6818 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6819 {
6820     dVAR;
6821     if (!hek) {
6822         SV *sv;
6823
6824         new_SV(sv);
6825         return sv;
6826     }
6827
6828     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6829         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6830     } else {
6831         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6832         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6833             /* Trouble :-)
6834                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6835             */
6836             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6837             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6838             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6839
6840             SvUTF8_on (sv);
6841             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6842             return sv;
6843         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6844             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6845                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6846                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6847                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6848                into an hv routine with a regular hash  */
6849
6850             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6851             if (HEK_UTF8(hek))
6852                 SvUTF8_on (sv);
6853             return sv;
6854         }
6855         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6856         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6857                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6858                               HEK_HASH(hek));
6859     }
6860 }
6861
6862 /*
6863 =for apidoc newSVpvn_share
6864
6865 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6866 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6867 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6868 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6869 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6870 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6871 hash lookup will avoid string compare.
6872
6873 =cut
6874 */
6875
6876 SV *
6877 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6878 {
6879     dVAR;
6880     register SV *sv;
6881     bool is_utf8 = FALSE;
6882     if (len < 0) {
6883         STRLEN tmplen = -len;
6884         is_utf8 = TRUE;
6885         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6886         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6887         len = tmplen;
6888     }
6889     if (!hash)
6890         PERL_HASH(hash, src, len);
6891     new_SV(sv);
6892     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6893     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6894     SvCUR_set(sv, len);
6895     SvLEN_set(sv, 0);
6896     SvREADONLY_on(sv);
6897     SvFAKE_on(sv);
6898     SvPOK_on(sv);
6899     if (is_utf8)
6900         SvUTF8_on(sv);
6901     return sv;
6902 }
6903
6904
6905 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6906
6907 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6908  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6909  * Don't access this version directly.
6910  */
6911
6912 SV *
6913 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6914 {
6915     dTHX;
6916     register SV *sv;
6917     va_list args;
6918     va_start(args, pat);
6919     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6920     va_end(args);
6921     return sv;
6922 }
6923 #endif
6924
6925 /*
6926 =for apidoc newSVpvf
6927
6928 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6929 C<sprintf>.
6930
6931 =cut
6932 */
6933
6934 SV *
6935 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6936 {
6937     register SV *sv;
6938     va_list args;
6939     va_start(args, pat);
6940     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6941     va_end(args);
6942     return sv;
6943 }
6944
6945 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6946
6947 SV *
6948 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6949 {
6950     dVAR;
6951     register SV *sv;
6952     new_SV(sv);
6953     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6954     return sv;
6955 }
6956
6957 /*
6958 =for apidoc newSVnv
6959
6960 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6961 The reference count for the SV is set to 1.
6962
6963 =cut
6964 */
6965
6966 SV *
6967 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6968 {
6969     dVAR;
6970     register SV *sv;
6971
6972     new_SV(sv);
6973     sv_setnv(sv,n);
6974     return sv;
6975 }
6976
6977 /*
6978 =for apidoc newSViv
6979
6980 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6981 SV is set to 1.
6982
6983 =cut
6984 */
6985
6986 SV *
6987 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6988 {
6989     dVAR;
6990     register SV *sv;
6991
6992     new_SV(sv);
6993     sv_setiv(sv,i);
6994     return sv;
6995 }
6996
6997 /*
6998 =for apidoc newSVuv
6999
7000 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7001 The reference count for the SV is set to 1.
7002
7003 =cut
7004 */
7005
7006 SV *
7007 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7008 {
7009     dVAR;
7010     register SV *sv;
7011
7012     new_SV(sv);
7013     sv_setuv(sv,u);
7014     return sv;
7015 }
7016
7017 /*
7018 =for apidoc newRV_noinc
7019
7020 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7021 SV is B<not> incremented.
7022
7023 =cut
7024 */
7025
7026 SV *
7027 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7028 {
7029     dVAR;
7030     register SV *sv;
7031
7032     new_SV(sv);
7033     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7034     SvTEMP_off(tmpRef);
7035     SvRV_set(sv, tmpRef);
7036     SvROK_on(sv);
7037     return sv;
7038 }
7039
7040 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7041  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7042  */
7043
7044 SV *
7045 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7046 {
7047     dVAR;
7048     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7049 }
7050
7051 /*
7052 =for apidoc newSVsv
7053
7054 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7055 (Uses C<sv_setsv>).
7056
7057 =cut
7058 */
7059
7060 SV *
7061 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7062 {
7063     dVAR;
7064     register SV *sv;
7065
7066     if (!old)
7067         return NULL;
7068     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7069         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7070             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7071         return NULL;
7072     }
7073     new_SV(sv);
7074     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7075        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7076        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7077     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7078     return sv;
7079 }
7080
7081 /*
7082 =for apidoc sv_reset
7083
7084 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7085 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7086
7087 =cut
7088 */
7089
7090 void
7091 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7092 {
7093     dVAR;
7094     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7095
7096     if (!stash)
7097         return;
7098
7099     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7100         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7101         if (mg) {
7102             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7103             while (pm) {
7104                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7105                 pm = pm->op_pmnext;
7106             }
7107         }
7108         return;
7109     }
7110
7111     /* reset variables */
7112
7113     if (!HvARRAY(stash))
7114         return;
7115
7116     Zero(todo, 256, char);
7117     while (*s) {
7118         I32 max;
7119         I32 i = (unsigned char)*s;
7120         if (s[1] == '-') {
7121             s += 2;
7122         }
7123         max = (unsigned char)*s++;
7124         for ( ; i <= max; i++) {
7125             todo[i] = 1;
7126         }
7127         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7128             HE *entry;
7129             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7130                  entry;
7131                  entry = HeNEXT(entry))
7132             {
7133                 register GV *gv;
7134                 register SV *sv;
7135
7136                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7137                     continue;
7138                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7139                 sv = GvSV(gv);
7140                 if (sv) {
7141                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7142                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7143                             sv_unref(sv);
7144                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7145                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7146                         continue;
7147                     }
7148                     SvOK_off(sv);
7149                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7150                         SvCUR_set(sv, 0);
7151                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7152                             *SvPVX(sv) = '\0';
7153                         SvTAINT(sv);
7154                     }
7155                 }
7156                 if (GvAV(gv)) {
7157                     av_clear(GvAV(gv));
7158                 }
7159                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7160 #if defined(VMS)
7161                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7162 #else /* ! VMS */
7163                     hv_clear(GvHV(gv));
7164 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7165                     if (gv == PL_envgv)
7166                         my_clearenv();
7167 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7168 #endif /* VMS */
7169                 }
7170             }
7171         }
7172     }
7173 }
7174
7175 /*
7176 =for apidoc sv_2io
7177
7178 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7179 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7180 named after the PV if we're a string.
7181
7182 =cut
7183 */
7184
7185 IO*
7186 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7187 {
7188     IO* io;
7189     GV* gv;
7190
7191     switch (SvTYPE(sv)) {
7192     case SVt_PVIO:
7193         io = (IO*)sv;
7194         break;
7195     case SVt_PVGV:
7196         gv = (GV*)sv;
7197         io = GvIO(gv);
7198         if (!io)
7199             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7200         break;
7201     default:
7202         if (!SvOK(sv))
7203             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7204         if (SvROK(sv))
7205             return sv_2io(SvRV(sv));
7206         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7207         if (gv)
7208             io = GvIO(gv);
7209         else
7210             io = 0;
7211         if (!io)
7212             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7213         break;
7214     }
7215     return io;
7216 }
7217
7218 /*
7219 =for apidoc sv_2cv
7220
7221 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7222 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7223 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7224
7225 =cut
7226 */
7227
7228 CV *
7229 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7230 {
7231     dVAR;
7232     GV *gv = NULL;
7233     CV *cv = NULL;
7234
7235     if (!sv) {
7236         *st = NULL;
7237         *gvp = NULL;
7238         return NULL;
7239     }
7240     switch (SvTYPE(sv)) {
7241     case SVt_PVCV:
7242         *st = CvSTASH(sv);
7243         *gvp = NULL;
7244         return (CV*)sv;
7245     case SVt_PVHV:
7246     case SVt_PVAV:
7247         *st = NULL;
7248         *gvp = NULL;
7249         return NULL;
7250     case SVt_PVGV:
7251         gv = (GV*)sv;
7252         *gvp = gv;
7253         *st = GvESTASH(gv);
7254         goto fix_gv;
7255
7256     default:
7257         SvGETMAGIC(sv);
7258         if (SvROK(sv)) {
7259             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7260             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7261
7262             sv = SvRV(sv);
7263             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7264                 cv = (CV*)sv;
7265                 *gvp = NULL;
7266                 *st = CvSTASH(cv);
7267                 return cv;
7268             }
7269             else if(isGV(sv))
7270                 gv = (GV*)sv;
7271             else
7272                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7273         }
7274         else if (isGV(sv))
7275             gv = (GV*)sv;
7276         else
7277             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7278         *gvp = gv;
7279         if (!gv) {
7280             *st = NULL;
7281             return NULL;
7282         }
7283         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7284         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7285             *st = NULL;
7286             return NULL;
7287         }
7288         *st = GvESTASH(gv);
7289     fix_gv:
7290         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7291             SV *tmpsv;
7292             ENTER;
7293             tmpsv = newSV(0);
7294             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7295             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7296              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7297              * declaration! */
7298             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7299                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7300                    NULL, NULL);
7301             LEAVE;
7302             if (!GvCVu(gv))
7303                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7304                            sv);
7305         }
7306         return GvCVu(gv);
7307     }
7308 }
7309
7310 /*
7311 =for apidoc sv_true
7312
7313 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7314 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7315 instead use an in-line version.
7316
7317 =cut
7318 */
7319
7320 I32
7321 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7322 {
7323     if (!sv)
7324         return 0;
7325     if (SvPOK(sv)) {
7326         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7327         if (tXpv &&
7328                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7329                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7330             return 1;
7331         else
7332             return 0;
7333     }
7334     else {
7335         if (SvIOK(sv))
7336             return SvIVX(sv) != 0;
7337         else {
7338             if (SvNOK(sv))
7339                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7340             else
7341                 return sv_2bool(sv);
7342         }
7343     }
7344 }
7345
7346 /*
7347 =for apidoc sv_pvn_force
7348
7349 Get a sensible string out of the SV somehow.
7350 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7351 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7352
7353 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7354
7355 Get a sensible string out of the SV somehow.
7356 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7357 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7358 implemented in terms of this function.
7359 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7360 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7361
7362 =cut
7363 */
7364
7365 char *
7366 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7367 {
7368     dVAR;
7369     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7370         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7371
7372     if (SvPOK(sv)) {
7373         if (lp)
7374             *lp = SvCUR(sv);
7375     }
7376     else {
7377         char *s;
7378         STRLEN len;
7379  
7380         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7381             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7382             if (PL_op)
7383                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7384                            ref, OP_NAME(PL_op));
7385             else
7386                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7387         }
7388         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7389             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7390                 OP_NAME(PL_op));
7391         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7392         if (lp)
7393             *lp = len;
7394
7395         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7396             if (SvROK(sv))
7397                 sv_unref(sv);
7398             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7399             SvGROW(sv, len + 1);
7400             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7401             SvCUR_set(sv, len);
7402             *SvEND(sv) = '\0';
7403         }
7404         if (!SvPOK(sv)) {
7405             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7406             SvTAINT(sv);
7407             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7408                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7409         }
7410     }
7411     return SvPVX_mutable(sv);
7412 }
7413
7414 /*
7415 =for apidoc sv_pvbyten_force
7416
7417 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7418
7419 =cut
7420 */
7421
7422 char *
7423 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7424 {
7425     sv_pvn_force(sv,lp);
7426     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7427     *lp = SvCUR(sv);
7428     return SvPVX(sv);
7429 }
7430
7431 /*
7432 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7433
7434 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7435
7436 =cut
7437 */
7438
7439 char *
7440 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7441 {
7442     sv_pvn_force(sv,lp);
7443     sv_utf8_upgrade(sv);
7444     *lp = SvCUR(sv);
7445     return SvPVX(sv);
7446 }
7447
7448 /*
7449 =for apidoc sv_reftype
7450
7451 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7452
7453 =cut
7454 */
7455
7456 char *
7457 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7458 {
7459     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7460        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7461     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7462         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7463         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7464     }
7465     else {
7466         switch (SvTYPE(sv)) {
7467         case SVt_NULL:
7468         case SVt_IV:
7469         case SVt_NV:
7470         case SVt_RV:
7471         case SVt_PV:
7472         case SVt_PVIV:
7473         case SVt_PVNV:
7474         case SVt_PVMG:
7475         case SVt_PVBM:
7476                                 if (SvVOK(sv))
7477                                     return "VSTRING";
7478                                 if (SvROK(sv))
7479                                     return "REF";
7480                                 else
7481                                     return "SCALAR";
7482
7483         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7484                                 /* tied lvalues should appear to be
7485                                  * scalars for backwards compatitbility */
7486                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7487                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7488         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7489         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7490         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7491         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7492         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7493         case SVt_PVIO:          return "IO";
7494         default:                return "UNKNOWN";
7495         }
7496     }
7497 }
7498
7499 /*
7500 =for apidoc sv_isobject
7501
7502 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7503 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7504 will return false.
7505
7506 =cut
7507 */
7508
7509 int
7510 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7511 {
7512     if (!sv)
7513         return 0;
7514     SvGETMAGIC(sv);
7515     if (!SvROK(sv))
7516         return 0;
7517     sv = (SV*)SvRV(sv);
7518     if (!SvOBJECT(sv))
7519         return 0;
7520     return 1;
7521 }
7522
7523 /*
7524 =for apidoc sv_isa
7525
7526 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7527 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7528 an inheritance relationship.
7529
7530 =cut
7531 */
7532
7533 int
7534 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7535 {
7536     const char *hvname;
7537     if (!sv)
7538         return 0;
7539     SvGETMAGIC(sv);
7540     if (!SvROK(sv))
7541         return 0;
7542     sv = (SV*)SvRV(sv);
7543     if (!SvOBJECT(sv))
7544         return 0;
7545     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7546     if (!hvname)
7547         return 0;
7548
7549     return strEQ(hvname, name);
7550 }
7551
7552 /*
7553 =for apidoc newSVrv
7554
7555 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7556 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7557 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7558 reference count is 1.
7559
7560 =cut
7561 */
7562
7563 SV*
7564 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7565 {
7566     dVAR;
7567     SV *sv;
7568
7569     new_SV(sv);
7570
7571     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7572     SvAMAGIC_off(rv);
7573
7574     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7575         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7576         SvREFCNT(rv) = 0;
7577         sv_clear(rv);
7578         SvFLAGS(rv) = 0;
7579         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7580     }
7581
7582     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7583         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7584     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7585         SvPV_free(rv);
7586         SvCUR_set(rv, 0);
7587         SvLEN_set(rv, 0);
7588     }
7589
7590     SvOK_off(rv);
7591     SvRV_set(rv, sv);
7592     SvROK_on(rv);
7593
7594     if (classname) {
7595         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7596         (void)sv_bless(rv, stash);
7597     }
7598     return sv;
7599 }
7600
7601 /*
7602 =for apidoc sv_setref_pv
7603
7604 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7605 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7606 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7607 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7608 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7609 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7610
7611 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7612 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7613
7614 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7615
7616 =cut
7617 */
7618
7619 SV*
7620 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7621 {
7622     dVAR;
7623     if (!pv) {
7624         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7625         SvSETMAGIC(rv);
7626     }
7627     else
7628         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7629     return rv;
7630 }
7631
7632 /*
7633 =for apidoc sv_setref_iv
7634
7635 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7636 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7637 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7638 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7639 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7640
7641 =cut
7642 */
7643
7644 SV*
7645 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7646 {
7647     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7648     return rv;
7649 }
7650
7651 /*
7652 =for apidoc sv_setref_uv
7653
7654 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7655 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7656 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7657 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7658 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7659
7660 =cut
7661 */
7662
7663 SV*
7664 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7665 {
7666     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7667     return rv;
7668 }
7669
7670 /*
7671 =for apidoc sv_setref_nv
7672
7673 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7674 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7675 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7676 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7677 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7678
7679 =cut
7680 */
7681
7682 SV*
7683 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7684 {
7685     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7686     return rv;
7687 }
7688
7689 /*
7690 =for apidoc sv_setref_pvn
7691
7692 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7693 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7694 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7695 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7696 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7697 of 1, and the RV will be returned.
7698
7699 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7700
7701 =cut
7702 */
7703
7704 SV*
7705 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7706 {
7707     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7708     return rv;
7709 }
7710
7711 /*
7712 =for apidoc sv_bless
7713
7714 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7715 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7716 of the SV is unaffected.
7717
7718 =cut
7719 */
7720
7721 SV*
7722 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7723 {
7724     dVAR;
7725     SV *tmpRef;
7726     if (!SvROK(sv))
7727         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7728     tmpRef = SvRV(sv);
7729     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7730         if (SvREADONLY(tmpRef))
7731             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7732         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7733             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7734                 --PL_sv_objcount;
7735             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7736         }
7737     }
7738     SvOBJECT_on(tmpRef);
7739     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7740         ++PL_sv_objcount;
7741     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7742     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7743
7744     if (Gv_AMG(stash))
7745         SvAMAGIC_on(sv);
7746     else
7747         SvAMAGIC_off(sv);
7748
7749     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7750         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7751             mg_set(tmpRef);
7752
7753
7754
7755     return sv;
7756 }
7757
7758 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7759  */
7760
7761 STATIC void
7762 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7763 {
7764     dVAR;
7765     void *xpvmg;
7766     SV * const temp = sv_newmortal();
7767
7768     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7769     SvFAKE_off(sv);
7770     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7771
7772     if (GvGP(sv)) {
7773         gp_free((GV*)sv);
7774     }
7775     if (GvSTASH(sv)) {
7776         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7777         GvSTASH(sv) = NULL;
7778     }
7779     GvMULTI_off(sv);
7780     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7781         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7782     }
7783     SvSCREAM_off(sv);
7784
7785     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7786     xpvmg = new_XPVMG();
7787     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7788     del_XPVGV(SvANY(sv));
7789     SvANY(sv) = xpvmg;
7790
7791     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7792     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7793
7794     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7795        set operation as merely an internal storage change.  */
7796     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7797 }
7798
7799 /*
7800 =for apidoc sv_unref_flags
7801
7802 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7803 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7804 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7805 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7806 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7807 different from one or the reference being a readonly SV).
7808 See C<SvROK_off>.
7809
7810 =cut
7811 */
7812
7813 void
7814 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7815 {
7816     SV* const target = SvRV(ref);
7817
7818     if (SvWEAKREF(ref)) {
7819         sv_del_backref(target, ref);
7820         SvWEAKREF_off(ref);
7821         SvRV_set(ref, NULL);
7822         return;
7823     }
7824     SvRV_set(ref, NULL);
7825     SvROK_off(ref);
7826     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7827        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7828     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7829         SvREFCNT_dec(target);
7830     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7831         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7832 }
7833
7834 /*
7835 =for apidoc sv_untaint
7836
7837 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7838 =cut
7839 */
7840
7841 void
7842 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7843 {
7844     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7845         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7846         if (mg)
7847             mg->mg_len &= ~1;
7848     }
7849 }
7850
7851 /*
7852 =for apidoc sv_tainted
7853
7854 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7855 =cut
7856 */
7857
7858 bool
7859 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7860 {
7861     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7862         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7863         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7864             return TRUE;
7865     }
7866     return FALSE;
7867 }
7868
7869 /*
7870 =for apidoc sv_setpviv
7871
7872 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7873 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7874
7875 =cut
7876 */
7877
7878 void
7879 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7880 {
7881     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7882     char *ebuf;
7883     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7884
7885     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7886 }
7887
7888 /*
7889 =for apidoc sv_setpviv_mg
7890
7891 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7892
7893 =cut
7894 */
7895
7896 void
7897 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7898 {
7899     sv_setpviv(sv, iv);
7900     SvSETMAGIC(sv);
7901 }
7902
7903 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7904
7905 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7906  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7907  * Don't access this version directly.
7908  */
7909
7910 void
7911 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7912 {
7913     dTHX;
7914     va_list args;
7915     va_start(args, pat);
7916     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7917     va_end(args);
7918 }
7919
7920 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7921  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7922  * Don't access this version directly.
7923  */
7924
7925 void
7926 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7927 {
7928     dTHX;
7929     va_list args;
7930     va_start(args, pat);
7931     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7932     va_end(args);
7933 }
7934 #endif
7935
7936 /*
7937 =for apidoc sv_setpvf
7938
7939 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7940 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7941
7942 =cut
7943 */
7944
7945 void
7946 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7947 {
7948     va_list args;
7949     va_start(args, pat);
7950     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7951     va_end(args);
7952 }
7953
7954 /*
7955 =for apidoc sv_vsetpvf
7956
7957 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7958 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7959
7960 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7961
7962 =cut
7963 */
7964
7965 void
7966 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7967 {
7968     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7969 }
7970
7971 /*
7972 =for apidoc sv_setpvf_mg
7973
7974 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7975
7976 =cut
7977 */
7978
7979 void
7980 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7981 {
7982     va_list args;
7983     va_start(args, pat);
7984     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7985     va_end(args);
7986 }
7987
7988 /*
7989 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7990
7991 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7992
7993 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7994
7995 =cut
7996 */
7997
7998 void
7999 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8000 {
8001     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8002     SvSETMAGIC(sv);
8003 }
8004
8005 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8006
8007 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8008  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8009  * Don't access this version directly.
8010  */
8011
8012 void
8013 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8014 {
8015     dTHX;
8016     va_list args;
8017     va_start(args, pat);
8018     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8019     va_end(args);
8020 }
8021
8022 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8023  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8024  * Don't access this version directly.
8025  */
8026
8027 void
8028 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8029 {
8030     dTHX;
8031     va_list args;
8032     va_start(args, pat);
8033     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8034     va_end(args);
8035 }
8036 #endif
8037
8038 /*
8039 =for apidoc sv_catpvf
8040
8041 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8042 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8043 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8044 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8045 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8046 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8047 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8048
8049 =cut */
8050
8051 void
8052 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8053 {
8054     va_list args;
8055     va_start(args, pat);
8056     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8057     va_end(args);
8058 }
8059
8060 /*
8061 =for apidoc sv_vcatpvf
8062
8063 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8064 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8065
8066 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8067
8068 =cut
8069 */
8070
8071 void
8072 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8073 {
8074     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8075 }
8076
8077 /*
8078 =for apidoc sv_catpvf_mg
8079
8080 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8081
8082 =cut
8083 */
8084
8085 void
8086 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8087 {
8088     va_list args;
8089     va_start(args, pat);
8090     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8091     va_end(args);
8092 }
8093
8094 /*
8095 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8096
8097 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8098
8099 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8100
8101 =cut
8102 */
8103
8104 void
8105 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8106 {
8107     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8108     SvSETMAGIC(sv);
8109 }
8110
8111 /*
8112 =for apidoc sv_vsetpvfn
8113
8114 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8115 appending it.
8116
8117 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8118
8119 =cut
8120 */
8121
8122 void
8123 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8124 {
8125     sv_setpvn(sv, "", 0);
8126     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8127 }
8128
8129 STATIC I32
8130 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8131 {
8132     dVAR;
8133     I32 var = 0;
8134     switch (**pattern) {
8135     case '1': case '2': case '3':
8136     case '4': case '5': case '6':
8137     case '7': case '8': case '9':
8138         var = *(*pattern)++ - '0';
8139         while (isDIGIT(**pattern)) {
8140             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8141             if (tmp < var)
8142                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8143             var = tmp;
8144         }
8145     }
8146     return var;
8147 }
8148
8149 STATIC char *
8150 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8151 {
8152     const int neg = nv < 0;
8153     UV uv;
8154
8155     if (neg)
8156         nv = -nv;
8157     if (nv < UV_MAX) {
8158         char *p = endbuf;
8159         nv += 0.5;
8160         uv = (UV)nv;
8161         if (uv & 1 && uv == nv)
8162             uv--;                       /* Round to even */
8163         do {
8164             const unsigned dig = uv % 10;
8165             *--p = '0' + dig;
8166         } while (uv /= 10);
8167         if (neg)
8168             *--p = '-';
8169         *len = endbuf - p;
8170         return p;
8171     }
8172     return NULL;
8173 }
8174
8175
8176 /*
8177 =for apidoc sv_vcatpvfn
8178
8179 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8180 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8181 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8182 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8183 locales).
8184
8185 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8186
8187 =cut
8188 */
8189
8190
8191 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8192                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8193                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8194
8195 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8196
8197 void
8198 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8199 {
8200     dVAR;
8201     char *p;
8202     char *q;
8203     const char *patend;
8204     STRLEN origlen;
8205     I32 svix = 0;
8206     static const char nullstr[] = "(null)";
8207     SV *argsv = NULL;
8208     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8209     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8210     SV *nsv = NULL;
8211     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8212      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8213      * Plus 32: Playing safe. */
8214     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8215     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8216     /* what about long double NVs? --jhi */
8217
8218     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8219
8220     /* no matter what, this is a string now */
8221     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8222
8223     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8224     if (patlen == 0)
8225         return;
8226     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8227         if (args) {
8228             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8229             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8230         }
8231         else if (svix < svmax) {
8232             sv_catsv(sv, *svargs);
8233         }
8234         return;
8235     }
8236     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8237                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8238         argsv = va_arg(*args, SV*);
8239         sv_catsv(sv, argsv);
8240         return;
8241     }
8242
8243 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8244     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8245     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8246          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8247         unsigned digits = 0;
8248         const char *pp;
8249
8250         pp = pat + 2;
8251         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8252             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8253         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8254             NV nv;
8255
8256             if (svix < svmax)
8257                 nv = SvNV(*svargs);
8258             else
8259                 return;
8260             if (*pp == 'g') {
8261                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8262                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8263                    a Configure test for this.  */
8264                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8265                      /* 0, point, slack */
8266                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8267                     sv_catpv(sv, ebuf);
8268                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8269                         return;
8270                 }
8271             } else if (!digits) {
8272                 STRLEN l;
8273
8274                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8275                     sv_catpvn(sv, p, l);
8276                     return;
8277                 }
8278             }
8279         }
8280     }
8281 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8282
8283     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8284         has_utf8 = TRUE;
8285
8286     patend = (char*)pat + patlen;
8287     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8288         bool alt = FALSE;
8289         bool left = FALSE;
8290         bool vectorize = FALSE;
8291         bool vectorarg = FALSE;
8292         bool vec_utf8 = FALSE;
8293         char fill = ' ';
8294         char plus = 0;
8295         char intsize = 0;
8296         STRLEN width = 0;
8297         STRLEN zeros = 0;
8298         bool has_precis = FALSE;
8299         STRLEN precis = 0;
8300         const I32 osvix = svix;
8301         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8302 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8303         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8304            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8305         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8306 #endif
8307
8308         char esignbuf[4];
8309         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8310         STRLEN esignlen = 0;
8311
8312         const char *eptr = NULL;
8313         STRLEN elen = 0;
8314         SV *vecsv = NULL;
8315         const U8 *vecstr = NULL;
8316         STRLEN veclen = 0;
8317         char c = 0;
8318         int i;
8319         unsigned base = 0;
8320         IV iv = 0;
8321         UV uv = 0;
8322         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8323            not USE_LONG_DOUBLE
8324         */
8325 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8326         long double nv;
8327 #else
8328         NV nv;
8329 #endif
8330         STRLEN have;
8331         STRLEN need;
8332         STRLEN gap;
8333         const char *dotstr = ".";
8334         STRLEN dotstrlen = 1;
8335         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8336         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8337         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8338         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8339         bool asterisk = FALSE;
8340
8341         /* echo everything up to the next format specification */
8342         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8343         if (q > p) {
8344             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8345                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8346             else
8347                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8348             p = q;
8349         }
8350         if (q++ >= patend)
8351             break;
8352
8353 /*
8354     We allow format specification elements in this order:
8355         \d+\$              explicit format parameter index
8356         [-+ 0#]+           flags
8357         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8358         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8359         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8360         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8361         [hlqLV]            size
8362     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8363 */
8364
8365         if (args) {
8366 /*  
8367         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8368         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8369         some extended formatting.  This block deals with those
8370         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8371         the normal format processing code is used.
8372
8373         Currently defined extensions are:
8374                 %p              include pointer address (standard)      
8375                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8376                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8377                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8378                 %<num>p         reserved for future extensions
8379
8380         Robin Barker 2005-07-14
8381 */
8382             char* r = q; 
8383             bool sv = FALSE;    
8384             STRLEN n = 0;
8385             if (*q == '-')
8386                 sv = *q++;
8387             n = expect_number(&q);
8388             if (*q++ == 'p') {
8389                 if (sv) {                       /* SVf */
8390                     if (n) {
8391                         precis = n;
8392                         has_precis = TRUE;
8393                     }
8394                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8395                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8396                     if (DO_UTF8(argsv))
8397                         is_utf8 = TRUE;
8398                     goto string;
8399                 }
8400 #if vdNUMBER
8401                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8402                     vectorize = TRUE;
8403                     VECTORIZE_ARGS
8404                     goto format_vd;
8405                 }
8406 #endif
8407                 else if (n) {
8408                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8409                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8410                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8411                 }
8412             }
8413             q = r; 
8414         }
8415
8416         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8417             if (*q == '$') {
8418                 ++q;
8419                 efix = width;
8420             } else {
8421                 goto gotwidth;
8422             }
8423         }
8424
8425         /* FLAGS */
8426
8427         while (*q) {
8428             switch (*q) {
8429             case ' ':
8430             case '+':
8431                 plus = *q++;
8432                 continue;
8433
8434             case '-':
8435                 left = TRUE;
8436                 q++;
8437                 continue;
8438
8439             case '0':
8440                 fill = *q++;
8441                 continue;
8442
8443             case '#':
8444                 alt = TRUE;
8445                 q++;
8446                 continue;
8447
8448             default:
8449                 break;
8450             }
8451             break;
8452         }
8453
8454       tryasterisk:
8455         if (*q == '*') {
8456             q++;
8457             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8458                 if (*q++ != '$')
8459                     goto unknown;
8460             asterisk = TRUE;
8461         }
8462         if (*q == 'v') {
8463             q++;
8464             if (vectorize)
8465                 goto unknown;
8466             if ((vectorarg = asterisk)) {
8467                 evix = ewix;
8468                 ewix = 0;
8469                 asterisk = FALSE;
8470             }
8471             vectorize = TRUE;
8472             goto tryasterisk;
8473         }
8474
8475         if (!asterisk)
8476         {
8477             if( *q == '0' )
8478                 fill = *q++;
8479             width = expect_number(&q);
8480         }
8481
8482         if (vectorize) {
8483             if (vectorarg) {
8484                 if (args)
8485                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8486                 else if (evix) {
8487                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8488                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8489                 } else {
8490                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8491                 }
8492                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8493                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8494                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8495                 if (DO_UTF8(vecsv))
8496                     is_utf8 = TRUE;
8497                 else if (has_utf8) {
8498                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8499                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8500                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8501                     is_utf8 = TRUE;
8502                 }                   
8503             }
8504             if (args) {
8505                 VECTORIZE_ARGS
8506             }
8507             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8508                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8509                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8510                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8511
8512                 /* if this is a version object, we need to convert
8513                  * back into v-string notation and then let the
8514                  * vectorize happen normally
8515                  */
8516                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8517                     char *version = savesvpv(vecsv);
8518                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8519                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8520                         "vector argument not supported with alpha versions");
8521                         goto unknown;
8522                     }
8523                     vecsv = sv_newmortal();
8524                     /* scan_vstring is expected to be called during
8525                      * tokenization, so we need to fake up the end
8526                      * of the buffer for it
8527                      */
8528                     PL_bufend = version + veclen;
8529                     scan_vstring(version, vecsv);
8530                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8531                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8532                     Safefree(version);
8533                 }
8534             }
8535             else {
8536                 vecstr = (U8*)"";
8537                 veclen = 0;
8538             }
8539         }
8540
8541         if (asterisk) {
8542             if (args)
8543                 i = va_arg(*args, int);
8544             else
8545                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8546                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8547             left |= (i < 0);
8548             width = (i < 0) ? -i : i;
8549         }
8550       gotwidth:
8551
8552         /* PRECISION */
8553
8554         if (*q == '.') {
8555             q++;
8556             if (*q == '*') {
8557                 q++;
8558                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8559                     goto unknown;
8560                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8561                 if (epix)
8562                     goto unknown;
8563                 if (args)
8564                     i = va_arg(*args, int);
8565                 else
8566                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8567                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8568                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8569             }
8570             else {
8571                 precis = 0;
8572                 while (isDIGIT(*q))
8573                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8574             }
8575             has_precis = TRUE;
8576         }
8577
8578         /* SIZE */
8579
8580         switch (*q) {
8581 #ifdef WIN32
8582         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8583 #  ifdef WIN64
8584             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8585                 q += 3;
8586                 intsize = 'q';
8587                 break;
8588             }
8589 #  endif
8590             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8591                 q += 3;
8592                 break;
8593             }
8594 #  ifdef WIN64
8595             intsize = 'q';
8596 #  endif
8597             q++;
8598             break;
8599 #endif
8600 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8601         case 'L':                       /* Ld */
8602             /*FALLTHROUGH*/
8603 #ifdef HAS_QUAD
8604         case 'q':                       /* qd */
8605 #endif
8606             intsize = 'q';
8607             q++;
8608             break;
8609 #endif
8610         case 'l':
8611 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8612             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8613                 intsize = 'q';
8614                 q += 2;
8615                 break;
8616              }
8617 #endif
8618             /*FALLTHROUGH*/
8619         case 'h':
8620             /*FALLTHROUGH*/
8621         case 'V':
8622             intsize = *q++;
8623             break;
8624         }
8625
8626         /* CONVERSION */
8627
8628         if (*q == '%') {
8629             eptr = q++;
8630             elen = 1;
8631             if (vectorize) {
8632                 c = '%';
8633                 goto unknown;
8634             }
8635             goto string;
8636         }
8637
8638         if (!vectorize && !args) {
8639             if (efix) {
8640                 const I32 i = efix-1;
8641                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8642             } else {
8643                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8644                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8645             }
8646         }
8647
8648         switch (c = *q++) {
8649
8650             /* STRINGS */
8651
8652         case 'c':
8653             if (vectorize)
8654                 goto unknown;
8655             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8656             if ((uv > 255 ||
8657                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8658                 && !IN_BYTES) {
8659                 eptr = (char*)utf8buf;
8660                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8661                 is_utf8 = TRUE;
8662             }
8663             else {
8664                 c = (char)uv;
8665                 eptr = &c;
8666                 elen = 1;
8667             }
8668             goto string;
8669
8670         case 's':
8671             if (vectorize)
8672                 goto unknown;
8673             if (args) {
8674                 eptr = va_arg(*args, char*);
8675                 if (eptr)
8676 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8677                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8678                   if (alt)
8679                     elen = *eptr++;
8680                   else
8681 #endif
8682                     elen = strlen(eptr);
8683                 else {
8684                     eptr = (char *)nullstr;
8685                     elen = sizeof nullstr - 1;
8686                 }
8687             }
8688             else {
8689                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8690                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8691                     if (has_precis && precis < elen) {
8692                         I32 p = precis;
8693                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8694                         precis = p;
8695                     }
8696                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8697                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8698                     }
8699                     is_utf8 = TRUE;
8700                 }
8701             }
8702
8703         string:
8704             if (has_precis && elen > precis)
8705                 elen = precis;
8706             break;
8707
8708             /* INTEGERS */
8709
8710         case 'p':
8711             if (alt || vectorize)
8712                 goto unknown;
8713             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8714             base = 16;
8715             goto integer;
8716
8717         case 'D':
8718 #ifdef IV_IS_QUAD
8719             intsize = 'q';
8720 #else
8721             intsize = 'l';
8722 #endif
8723             /*FALLTHROUGH*/
8724         case 'd':
8725         case 'i':
8726 #if vdNUMBER
8727         format_vd:
8728 #endif
8729             if (vectorize) {
8730                 STRLEN ulen;
8731                 if (!veclen)
8732                     continue;
8733                 if (vec_utf8)
8734                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8735                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8736                 else {
8737                     uv = *vecstr;
8738                     ulen = 1;
8739                 }
8740                 vecstr += ulen;
8741                 veclen -= ulen;
8742                 if (plus)
8743                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8744             }
8745             else if (args) {
8746                 switch (intsize) {
8747                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8748                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8749                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8750                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8751 #ifdef HAS_QUAD
8752                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8753 #endif
8754                 }
8755             }
8756             else {
8757                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8758                 switch (intsize) {
8759                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8760                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8761                 case 'V':
8762                 default:        iv = tiv; break;
8763 #ifdef HAS_QUAD
8764                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8765 #endif
8766                 }
8767             }
8768             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8769             {
8770                 if (iv >= 0) {
8771                     uv = iv;
8772                     if (plus)
8773                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8774                 }
8775                 else {
8776                     uv = -iv;
8777                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8778                 }
8779             }
8780             base = 10;
8781             goto integer;
8782
8783         case 'U':
8784 #ifdef IV_IS_QUAD
8785             intsize = 'q';
8786 #else
8787             intsize = 'l';
8788 #endif
8789             /*FALLTHROUGH*/
8790         case 'u':
8791             base = 10;
8792             goto uns_integer;
8793
8794         case 'b':
8795             base = 2;
8796             goto uns_integer;
8797
8798         case 'O':
8799 #ifdef IV_IS_QUAD
8800             intsize = 'q';
8801 #else
8802             intsize = 'l';
8803 #endif
8804             /*FALLTHROUGH*/
8805         case 'o':
8806             base = 8;
8807             goto uns_integer;
8808
8809         case 'X':
8810         case 'x':
8811             base = 16;
8812
8813         uns_integer:
8814             if (vectorize) {
8815                 STRLEN ulen;
8816         vector:
8817                 if (!veclen)
8818                     continue;
8819                 if (vec_utf8)
8820                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8821                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8822                 else {
8823                     uv = *vecstr;
8824                     ulen = 1;
8825                 }
8826                 vecstr += ulen;
8827                 veclen -= ulen;
8828             }
8829             else if (args) {
8830                 switch (intsize) {
8831                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8832                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8833                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8834                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8835 #ifdef HAS_QUAD
8836                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8837 #endif
8838                 }
8839             }
8840             else {
8841                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8842                 switch (intsize) {
8843                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8844                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8845                 case 'V':
8846                 default:        uv = tuv; break;
8847 #ifdef HAS_QUAD
8848                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8849 #endif
8850                 }
8851             }
8852
8853         integer:
8854             {
8855                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8856                 switch (base) {
8857                     unsigned dig;
8858                 case 16:
8859                     if (!uv)
8860                         alt = FALSE;
8861                     p = (char*)((c == 'X')
8862                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8863                     do {
8864                         dig = uv & 15;
8865                         *--ptr = p[dig];
8866                     } while (uv >>= 4);
8867                     if (alt) {
8868                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8869                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8870                     }
8871                     break;
8872                 case 8:
8873                     do {
8874                         dig = uv & 7;
8875                         *--ptr = '0' + dig;
8876                     } while (uv >>= 3);
8877                     if (alt && *ptr != '0')
8878                         *--ptr = '0';
8879                     break;
8880                 case 2:
8881                     if (!uv)
8882                         alt = FALSE;
8883                     do {
8884                         dig = uv & 1;
8885                         *--ptr = '0' + dig;
8886                     } while (uv >>= 1);
8887                     if (alt) {
8888                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8889                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8890                     }
8891                     break;
8892                 default:                /* it had better be ten or less */
8893                     do {
8894                         dig = uv % base;
8895                         *--ptr = '0' + dig;
8896                     } while (uv /= base);
8897                     break;
8898                 }
8899                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8900                 eptr = ptr;
8901                 if (has_precis) {
8902                     if (precis > elen)
8903                         zeros = precis - elen;
8904                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8905                         elen = 0;
8906                 }
8907             }
8908             break;
8909
8910             /* FLOATING POINT */
8911
8912         case 'F':
8913             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8914             /*FALLTHROUGH*/
8915         case 'e': case 'E':
8916         case 'f':
8917         case 'g': case 'G':
8918             if (vectorize)
8919                 goto unknown;
8920
8921             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8922
8923             /* for SV-style calling, we can only get NV
8924                for C-style calling, we assume %f is double;
8925                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8926             */
8927             switch (intsize) {
8928             case 'V':
8929 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8930                 intsize = 'q';
8931 #endif
8932                 break;
8933 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8934             case 'l':
8935                 /*FALLTHROUGH*/
8936             default:
8937 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8938                 intsize = args ? 0 : 'q';
8939 #endif
8940                 break;
8941             case 'q':
8942 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8943                 break;
8944 #else
8945                 /*FALLTHROUGH*/
8946 #endif
8947             case 'h':
8948                 goto unknown;
8949             }
8950
8951             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8952             nv = (args) ?
8953 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8954                 intsize == 'q' ?
8955                     va_arg(*args, long double) :
8956                     va_arg(*args, double)
8957 #else
8958                     va_arg(*args, double)
8959 #endif
8960                 : SvNVx(argsv);
8961
8962             need = 0;
8963             if (c != 'e' && c != 'E') {
8964                 i = PERL_INT_MIN;
8965                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8966                    will cast our (long double) to (double) */
8967                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8968                 if (i == PERL_INT_MIN)
8969                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8970                 if (i > 0)
8971                     need = BIT_DIGITS(i);
8972             }
8973             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8974
8975             if (need < width)
8976                 need = width;
8977
8978 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8979             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8980                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8981
8982 #  ifdef DBL_MAX
8983 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8984 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8985 #    if DOUBLESIZE >= 8
8986 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8987 #    else
8988 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8989 #    endif
8990 #  endif
8991
8992 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8993 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8994 #  else
8995 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8996 #  endif
8997
8998 #  ifdef DBL_MIN
8999 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9000 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9001 #    if DOUBLESIZE >= 8
9002 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9003 #    else
9004 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9005 #    endif
9006 #  endif
9007
9008             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9009                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9010                 (need < DBL_DIG)) {
9011                 /* it's going to be short enough that
9012                  * long double precision is not needed */
9013
9014                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9015                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9016                 else {
9017                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9018                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9019
9020                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9021                         /* It's within the range that a double can represent */
9022 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9023                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9024                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9025 #endif
9026                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9027                     }
9028                 }
9029                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9030                     double temp;
9031
9032                     intsize = 0;
9033                     temp = (double)nv;
9034                     nv = (NV)temp;
9035                 }
9036             }
9037
9038 #  undef MY_DBL_MAX
9039 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9040 #  undef MY_DBL_MIN
9041
9042 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9043
9044             need += 20; /* fudge factor */
9045             if (PL_efloatsize < need) {
9046                 Safefree(PL_efloatbuf);
9047                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9048                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9049                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9050             }
9051
9052             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9053                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9054                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9055                    aka precis is 0  */
9056                 if ( c == 'g' && precis) {
9057                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9058                     /* May return an empty string for digits==0 */
9059                     if (*PL_efloatbuf) {
9060                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9061                         goto float_converted;
9062                     }
9063                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9064                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9065                         break;
9066                 }
9067             }
9068             {
9069                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9070                 *--ptr = '\0';
9071                 *--ptr = c;
9072                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9073 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9074                 if (intsize == 'q') {
9075                     /* Copy the one or more characters in a long double
9076                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9077                      * the format string. */
9078                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9079                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9080                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9081                 }
9082 #endif
9083                 if (has_precis) {
9084                     base = precis;
9085                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9086                     *--ptr = '.';
9087                 }
9088                 if (width) {
9089                     base = width;
9090                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9091                 }
9092                 if (fill == '0')
9093                     *--ptr = fill;
9094                 if (left)
9095                     *--ptr = '-';
9096                 if (plus)
9097                     *--ptr = plus;
9098                 if (alt)
9099                     *--ptr = '#';
9100                 *--ptr = '%';
9101
9102                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9103                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9104                  * --jhi */
9105 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9106                 elen = ((intsize == 'q')
9107                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9108                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9109 #else
9110                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9111 #endif
9112             }
9113         float_converted:
9114             eptr = PL_efloatbuf;
9115             break;
9116
9117             /* SPECIAL */
9118
9119         case 'n':
9120             if (vectorize)
9121                 goto unknown;
9122             i = SvCUR(sv) - origlen;
9123             if (args) {
9124                 switch (intsize) {
9125                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9126                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9127                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9128                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9129 #ifdef HAS_QUAD
9130                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9131 #endif
9132                 }
9133             }
9134             else
9135                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9136             continue;   /* not "break" */
9137
9138             /* UNKNOWN */
9139
9140         default:
9141       unknown:
9142             if (!args
9143                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9144                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9145             {
9146                 SV * const msg = sv_newmortal();
9147                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9148                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9149                 if (c) {
9150                     if (isPRINT(c))
9151                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9152                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9153                     else
9154                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9155                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9156                                        (UV)c & 0xFF);
9157                 } else
9158                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9159                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9160             }
9161
9162             /* output mangled stuff ... */
9163             if (c == '\0')
9164                 --q;
9165             eptr = p;
9166             elen = q - p;
9167
9168             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9169             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9170             p = SvEND(sv);
9171             Copy(eptr, p, elen, char);
9172             p += elen;
9173             *p = '\0';
9174             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9175             svix = osvix;
9176             continue;   /* not "break" */
9177         }
9178
9179         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9180         have = esignlen + zeros + elen;
9181         if (have < zeros)
9182             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9183
9184         if (is_utf8 != has_utf8) {
9185              if (is_utf8) {
9186                   if (SvCUR(sv))
9187                        sv_utf8_upgrade(sv);
9188              }
9189              else {
9190                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9191                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9192                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9193                   elen = SvCUR(nsv);
9194              }
9195              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9196              p = SvEND(sv);
9197              *p = '\0';
9198         }
9199
9200         need = (have > width ? have : width);
9201         gap = need - have;
9202
9203         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9204             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9205         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9206         p = SvEND(sv);
9207         if (esignlen && fill == '0') {
9208             int i;
9209             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9210                 *p++ = esignbuf[i];
9211         }
9212         if (gap && !left) {
9213             memset(p, fill, gap);
9214             p += gap;
9215         }
9216         if (esignlen && fill != '0') {
9217             int i;
9218             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9219                 *p++ = esignbuf[i];
9220         }
9221         if (zeros) {
9222             int i;
9223             for (i = zeros; i; i--)
9224                 *p++ = '0';
9225         }
9226         if (elen) {
9227             Copy(eptr, p, elen, char);
9228             p += elen;
9229         }
9230         if (gap && left) {
9231             memset(p, ' ', gap);
9232             p += gap;
9233         }
9234         if (vectorize) {
9235             if (veclen) {
9236                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9237                 p += dotstrlen;
9238             }
9239             else
9240                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9241         }
9242         if (is_utf8)
9243             has_utf8 = TRUE;
9244         if (has_utf8)
9245             SvUTF8_on(sv);
9246         *p = '\0';
9247         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9248         if (vectorize) {
9249             esignlen = 0;
9250             goto vector;
9251         }
9252     }
9253 }
9254
9255 /* =========================================================================
9256
9257 =head1 Cloning an interpreter
9258
9259 All the macros and functions in this section are for the private use of
9260 the main function, perl_clone().
9261
9262 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9263 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9264 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9265 ptr_table_* functions.
9266
9267 =cut
9268
9269 ============================================================================*/
9270
9271
9272 #if defined(USE_ITHREADS)
9273
9274 #ifndef GpREFCNT_inc
9275 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9276 #endif
9277
9278
9279 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9280 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9281 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9282 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9283 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9284 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9285 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9286 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9287 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9288 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9289 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9290 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9291 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9292 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9293
9294
9295 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9296    regcomp.c. AMS 20010712 */
9297
9298 REGEXP *
9299 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9300 {
9301     dVAR;
9302     REGEXP *ret;
9303     int i, len, npar;
9304     struct reg_substr_datum *s;
9305
9306     if (!r)
9307         return (REGEXP *)NULL;
9308
9309     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9310         return ret;
9311
9312     len = r->offsets[0];
9313     npar = r->nparens+1;
9314
9315     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9316     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9317
9318     Newx(ret->startp, npar, I32);
9319     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9320     Newx(ret->endp, npar, I32);
9321     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9322
9323     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9324     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9325         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9326         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9327         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9328         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9329     }
9330
9331     ret->regstclass = NULL;
9332     if (r->data) {
9333         struct reg_data *d;
9334         const int count = r->data->count;
9335         int i;
9336
9337         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9338                 char, struct reg_data);
9339         Newx(d->what, count, U8);
9340
9341         d->count = count;
9342         for (i = 0; i < count; i++) {
9343             d->what[i] = r->data->what[i];
9344             switch (d->what[i]) {
9345                 /* legal options are one of: sfpont
9346                    see also regcomp.h and pregfree() */
9347             case 's':
9348                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9349                 break;
9350             case 'p':
9351                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9352                 break;
9353             case 'f':
9354                 /* This is cheating. */
9355                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9356                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9357                             struct regnode_charclass_class);
9358                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9359                 break;
9360             case 'o':
9361                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9362                    shared without duplication. */
9363                 OP_REFCNT_LOCK;
9364                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9365                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9366                 break;
9367             case 'n':
9368                 d->data[i] = r->data->data[i];
9369                 break;
9370             case 't':
9371                 d->data[i] = r->data->data[i];
9372                 OP_REFCNT_LOCK;
9373                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9374                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9375                 break;
9376             default:
9377                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9378             }
9379         }
9380
9381         ret->data = d;
9382     }
9383     else
9384         ret->data = NULL;
9385
9386     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9387     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9388
9389     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9390     ret->refcnt         = r->refcnt;
9391     ret->minlen         = r->minlen;
9392     ret->prelen         = r->prelen;
9393     ret->nparens        = r->nparens;
9394     ret->lastparen      = r->lastparen;
9395     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9396     ret->reganch        = r->reganch;
9397
9398     ret->sublen         = r->sublen;
9399
9400     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9401         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9402     else
9403         ret->subbeg = NULL;
9404 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9405     ret->saved_copy = NULL;
9406 #endif
9407
9408     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9409     return ret;
9410 }
9411
9412 /* duplicate a file handle */
9413
9414 PerlIO *
9415 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9416 {
9417     PerlIO *ret;
9418
9419     PERL_UNUSED_ARG(type);
9420
9421     if (!fp)
9422         return (PerlIO*)NULL;
9423
9424     /* look for it in the table first */
9425     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9426     if (ret)
9427         return ret;
9428
9429     /* create anew and remember what it is */
9430     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9431     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9432     return ret;
9433 }
9434
9435 /* duplicate a directory handle */
9436
9437 DIR *
9438 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9439 {
9440     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9441     if (!dp)
9442         return (DIR*)NULL;
9443     /* XXX TODO */
9444     return dp;
9445 }
9446
9447 /* duplicate a typeglob */
9448
9449 GP *
9450 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9451 {
9452     GP *ret;
9453
9454     if (!gp)
9455         return (GP*)NULL;
9456     /* look for it in the table first */
9457     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9458     if (ret)
9459         return ret;
9460
9461     /* create anew and remember what it is */
9462     Newxz(ret, 1, GP);
9463     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9464
9465     /* clone */
9466     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9467     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9468     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9469     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9470     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9471     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9472     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9473     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9474     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9475     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9476     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9477     return ret;
9478 }
9479
9480 /* duplicate a chain of magic */
9481
9482 MAGIC *
9483 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9484 {
9485     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9486     MAGIC *mgret;
9487     if (!mg)
9488         return (MAGIC*)NULL;
9489     /* look for it in the table first */
9490     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9491     if (mgret)
9492         return mgret;
9493
9494     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9495         MAGIC *nmg;
9496         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9497         if (mgprev)
9498             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9499         else
9500             mgret = nmg;
9501         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9502         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9503         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9504         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9505         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9506             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9507         }
9508         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9509             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9510                1.  */
9511             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9512         }
9513         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9514             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9515         }
9516         else {
9517             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9518                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9519                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9520         }
9521         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9522         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9523         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9524             if (mg->mg_len > 0) {
9525                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9526                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9527                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9528                 {
9529                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9530                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9531                     I32 i;
9532                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9533                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9534                     }
9535                 }
9536             }
9537             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9538                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9539         }
9540         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9541             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9542         }
9543         mgprev = nmg;
9544     }
9545     return mgret;
9546 }
9547
9548 /* create a new pointer-mapping table */
9549
9550 PTR_TBL_t *
9551 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9552 {
9553     PTR_TBL_t *tbl;
9554     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9555
9556     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9557     tbl->tbl_max        = 511;
9558     tbl->tbl_items      = 0;
9559     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9560     return tbl;
9561 }
9562
9563 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9564   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9565
9566 /* 
9567    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9568    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9569    Perl_ptr_table_store()
9570  */
9571
9572 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9573
9574 /* map an existing pointer using a table */
9575
9576 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9577 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9578     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9579     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9580     assert(tbl);
9581     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9582     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9583         if (tblent->oldval == sv)
9584             return tblent;
9585     }
9586     return 0;
9587 }
9588
9589 void *
9590 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9591 {
9592     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9593     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9594     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9595 }
9596
9597 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9598
9599 void
9600 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9601 {
9602     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9603     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9604
9605     if (tblent) {
9606         tblent->newval = newsv;
9607     } else {
9608         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9609
9610         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9611
9612         tblent->oldval = oldsv;
9613         tblent->newval = newsv;
9614         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9615         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9616         tbl->tbl_items++;
9617         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9618             ptr_table_split(tbl);
9619     }
9620 }
9621
9622 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9623
9624 void
9625 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9626 {
9627     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9628     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9629     UV newsize = oldsize * 2;
9630     UV i;
9631     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9632
9633     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9634     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9635     tbl->tbl_max = --newsize;
9636     tbl->tbl_ary = ary;
9637     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9638         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9639         if (!*ary)
9640             continue;
9641         curentp = ary + oldsize;
9642         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9643             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9644                 *entp = ent->next;
9645                 ent->next = *curentp;
9646                 *curentp = ent;
9647                 continue;
9648             }
9649             else
9650                 entp = &ent->next;
9651         }
9652     }
9653 }
9654
9655 /* remove all the entries from a ptr table */
9656
9657 void
9658 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9659 {
9660     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9661         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9662         UV riter = tbl->tbl_max;
9663
9664         do {
9665             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9666
9667             while (entry) {
9668                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9669                 entry = entry->next;
9670                 del_pte(oentry);
9671             }
9672         } while (riter--);
9673
9674         tbl->tbl_items = 0;
9675     }
9676 }
9677
9678 /* clear and free a ptr table */
9679
9680 void
9681 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9682 {
9683     if (!tbl) {
9684         return;
9685     }
9686     ptr_table_clear(tbl);
9687     Safefree(tbl->tbl_ary);
9688     Safefree(tbl);
9689 }
9690
9691
9692 void
9693 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9694 {
9695     if (SvROK(sstr)) {
9696         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9697                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9698                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9699
9700     }
9701     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9702         /* Has something there */
9703         if (SvLEN(sstr)) {
9704             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9705             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9706             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9707                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9708                    But we are a true, independant SV, so:  */
9709                 SvREADONLY_off(dstr);
9710                 SvFAKE_off(dstr);
9711             }
9712         }
9713         else {
9714             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9715             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9716                 /* Don't need to do anything here.  */
9717             }
9718             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9719                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9720                 SvPV_set(dstr,
9721                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9722                                          param)));
9723             }
9724             else {
9725                 /* Some other special case - random pointer */
9726                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9727             }
9728         }
9729     }
9730     else {
9731         /* Copy the NULL */
9732         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9733             SvRV_set(dstr, NULL);
9734         else
9735             SvPV_set(dstr, NULL);
9736     }
9737 }
9738
9739 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9740
9741 SV *
9742 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9743 {
9744     dVAR;
9745     SV *dstr;
9746
9747     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9748         return NULL;
9749     /* look for it in the table first */
9750     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9751     if (dstr)
9752         return dstr;
9753
9754     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9755         /** We are joining here so we don't want do clone
9756             something that is bad **/
9757         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9758             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9759             if (hvname)
9760                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9761                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9762         }
9763     }
9764
9765     /* create anew and remember what it is */
9766     new_SV(dstr);
9767
9768 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9769     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9770     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9771     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9772     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9773     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9774 #endif
9775
9776     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9777
9778     /* clone */
9779     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9780     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9781     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9782
9783 #ifdef DEBUGGING
9784     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9785         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9786                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9787 #endif
9788
9789     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9790     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9791         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9792         SvOBJECT_off(dstr);
9793         return dstr;
9794     }
9795
9796     switch (SvTYPE(sstr)) {
9797     case SVt_NULL:
9798         SvANY(dstr)     = NULL;
9799         break;
9800     case SVt_IV:
9801         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9802         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9803         break;
9804     case SVt_NV:
9805         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9806         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9807         break;
9808     case SVt_RV:
9809         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9810         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9811         break;
9812     default:
9813         {
9814             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9815             void *new_body;
9816             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9817             const struct body_details *const sv_type_details
9818                 = bodies_by_type + sv_type;
9819
9820             switch (sv_type) {
9821             default:
9822                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9823                 break;
9824
9825             case SVt_PVGV:
9826                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9827                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9828                 }
9829             case SVt_PVIO:
9830             case SVt_PVFM:
9831             case SVt_PVHV:
9832             case SVt_PVAV:
9833             case SVt_PVBM:
9834             case SVt_PVCV:
9835             case SVt_PVLV:
9836             case SVt_PVMG:
9837             case SVt_PVNV:
9838             case SVt_PVIV:
9839             case SVt_PV:
9840                 assert(sv_type_details->body_size);
9841                 if (sv_type_details->arena) {
9842                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9843                     new_body
9844                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9845                 } else {
9846                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9847                 }
9848             }
9849             assert(new_body);
9850             SvANY(dstr) = new_body;
9851
9852 #ifndef PURIFY
9853             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9854                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9855                  sv_type_details->copy, char);
9856 #else
9857             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9858                  ((char*)SvANY(dstr)),
9859                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9860 #endif
9861
9862             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9863                 && !isGV_with_GP(dstr))
9864                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9865
9866             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9867                are now in the destination.  We can check the flags and the
9868                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9869                missing by always going for the destination.
9870                FIXME - instrument and check that assumption  */
9871             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9872                 HV *ourstash;
9873                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9874                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9875                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9876                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9877                 if (SvSTASH(dstr))
9878                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9879             }
9880
9881             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9882             switch ((int)sv_type) {
9883             case SVt_PV:
9884                 break;
9885             case SVt_PVIV:
9886                 break;
9887             case SVt_PVNV:
9888                 break;
9889             case SVt_PVMG:
9890                 break;
9891             case SVt_PVBM:
9892                 break;
9893             case SVt_PVLV:
9894                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9895                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9896                     LvTARG(dstr) = dstr;
9897                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9898                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9899                 else
9900                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9901                 break;
9902             case SVt_PVGV:
9903                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9904                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9905
9906                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9907                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9908                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9909                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9910                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9911                        at the point of this comment.  */
9912                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9913                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9914                 } else
9915                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9916                 break;
9917             case SVt_PVIO:
9918                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9919                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9920                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9921                 else
9922                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9923                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9924                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9925                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9926                        should be treated differently but otherwise
9927                        we end up with leaks -- sky*/
9928                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9929                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9930                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9931                 } else {
9932                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9933                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9934                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9935                     if (IoDIRP(dstr)) {
9936                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9937                     } else {
9938                         /*EMPTY*/;
9939                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9940                     }
9941                 }
9942                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9943                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9944                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9945                 break;
9946             case SVt_PVAV:
9947                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9948                     SV **dst_ary, **src_ary;
9949                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9950
9951                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9952                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9953                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9954                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9955                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9956                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9957                         while (items-- > 0)
9958                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9959                     }
9960                     else {
9961                         while (items-- > 0)
9962                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9963                     }
9964                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9965                     while (items-- > 0) {
9966                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9967                     }
9968                 }
9969                 else {
9970                     SvPV_set(dstr, NULL);
9971                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9972                 }
9973                 break;
9974             case SVt_PVHV:
9975                 {
9976                     HEK *hvname = NULL;
9977
9978                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9979                         STRLEN i = 0;
9980                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9981                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9982                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9983                         char *darray;
9984                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9985                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9986                             char);
9987                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9988                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9989                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9990                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9991                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9992                             ++i;
9993                         }
9994                         if (SvOOK(sstr)) {
9995                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9996                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9997                             /* This flag isn't copied.  */
9998                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9999                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10000
10001                             hvname = saux->xhv_name;
10002                             daux->xhv_name
10003                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10004
10005                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10006                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10007                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10008                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10009                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10010                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10011                                                      sv_dup((SV*)saux->
10012                                                             xhv_backreferences,
10013                                                             param))
10014                                 : 0;
10015                         }
10016                     }
10017                     else {
10018                         SvPV_set(dstr, NULL);
10019                     }
10020                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10021                     if(hvname)
10022                         av_push(param->stashes, dstr);
10023                 }
10024                 break;
10025             case SVt_PVCV:
10026                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10027                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10028                 }
10029             case SVt_PVFM:
10030                 /* NOTE: not refcounted */
10031                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10032                 OP_REFCNT_LOCK;
10033                 if (!CvISXSUB(dstr))
10034                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10035                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10036                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10037                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10038                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10039                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10040                 }
10041                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10042                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10043                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10044                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10045                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10046                 CvOUTSIDE(dstr) =
10047                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10048                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10049                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10050                 if (!CvISXSUB(dstr))
10051                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10052                 break;
10053             }
10054         }
10055     }
10056
10057     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10058         ++PL_sv_objcount;
10059
10060     return dstr;
10061  }
10062
10063 /* duplicate a context */
10064
10065 PERL_CONTEXT *
10066 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10067 {
10068     PERL_CONTEXT *ncxs;
10069
10070     if (!cxs)
10071         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10072
10073     /* look for it in the table first */
10074     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10075     if (ncxs)
10076         return ncxs;
10077
10078     /* create anew and remember what it is */
10079     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10080     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10081
10082     while (ix >= 0) {
10083         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10084         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10085         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10086         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10087             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10088         }
10089         else {
10090             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10091             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10092             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10093             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10094             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10095             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10096             switch (CxTYPE(cx)) {
10097             case CXt_SUB:
10098                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10099                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10100                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10101                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10102                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10103                                            : NULL);
10104                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10105                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10106                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10107                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10108                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10109                 break;
10110             case CXt_EVAL:
10111                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10112                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10113                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10114                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10115                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10116                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10117                 break;
10118             case CXt_LOOP:
10119                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10120                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10121                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10122                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10123                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10124                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10125                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10126                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10127                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10128                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10129                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10130                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10131                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10132                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10133                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10134                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10135                 break;
10136             case CXt_FORMAT:
10137                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10138                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10139                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10140                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10141                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10142                 break;
10143             case CXt_BLOCK:
10144             case CXt_NULL:
10145                 break;
10146             }
10147         }
10148         --ix;
10149     }
10150     return ncxs;
10151 }
10152
10153 /* duplicate a stack info structure */
10154
10155 PERL_SI *
10156 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10157 {
10158     PERL_SI *nsi;
10159
10160     if (!si)
10161         return (PERL_SI*)NULL;
10162
10163     /* look for it in the table first */
10164     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10165     if (nsi)
10166         return nsi;
10167
10168     /* create anew and remember what it is */
10169     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10170     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10171
10172     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10173     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10174     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10175     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10176     nsi->si_type        = si->si_type;
10177     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10178     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10179     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10180
10181     return nsi;
10182 }
10183
10184 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10185 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10186 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10187 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10188 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10189 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10190 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10191 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10192 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10193 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10194 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10195 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10196 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10197 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10198
10199 /* XXXXX todo */
10200 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10201 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10202 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10203
10204 /* map any object to the new equivent - either something in the
10205  * ptr table, or something in the interpreter structure
10206  */
10207
10208 void *
10209 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10210 {
10211     void *ret;
10212
10213     if (!v)
10214         return (void*)NULL;
10215
10216     /* look for it in the table first */
10217     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10218     if (ret)
10219         return ret;
10220
10221     /* see if it is part of the interpreter structure */
10222     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10223         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10224     else {
10225         ret = v;
10226     }
10227
10228     return ret;
10229 }
10230
10231 /* duplicate the save stack */
10232
10233 ANY *
10234 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10235 {
10236     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10237     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10238     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10239     ANY *nss;
10240     SV *sv;
10241     GV *gv;
10242     AV *av;
10243     HV *hv;
10244     void* ptr;
10245     int intval;
10246     long longval;
10247     GP *gp;
10248     IV iv;
10249     char *c = NULL;
10250     void (*dptr) (void*);
10251     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10252
10253     Newxz(nss, max, ANY);
10254
10255     while (ix > 0) {
10256         I32 i = POPINT(ss,ix);
10257         TOPINT(nss,ix) = i;
10258         switch (i) {
10259         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10260             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10261             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10262             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10263             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10264             break;
10265         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10266             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10267             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10268             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10269             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10270             break;
10271         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10272             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10273             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10274             ptr = POPPTR(ss,ix);
10275             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10276             break;
10277         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10278             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10279             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10280             ptr = POPPTR(ss,ix);
10281             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10282             break;
10283         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10284         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10285             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10286             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10287             ptr = POPPTR(ss,ix);
10288             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10289             break;
10290         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10291             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10292             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10293             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10294             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10295             break;
10296         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10297             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10298             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10299             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10300             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10301             break;
10302         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10303             ptr = POPPTR(ss,ix);
10304             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10305             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10306             TOPINT(nss,ix) = intval;
10307             break;
10308         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10309             ptr = POPPTR(ss,ix);
10310             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10311             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10312             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10313             break;
10314         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10315         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10316         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10317             ptr = POPPTR(ss,ix);
10318             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10319             i = POPINT(ss,ix);
10320             TOPINT(nss,ix) = i;
10321             break;
10322         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10323             ptr = POPPTR(ss,ix);
10324             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10325             iv = POPIV(ss,ix);
10326             TOPIV(nss,ix) = iv;
10327             break;
10328         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10329             ptr = POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10331             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10333             break;
10334         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10335             ptr = POPPTR(ss,ix);
10336             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10337             ptr = POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10339             break;
10340         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10341             ptr = POPPTR(ss,ix);
10342             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10343             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10344             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10345             break;
10346         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10347             ptr = POPPTR(ss,ix);
10348             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10349             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10350             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10351             break;
10352         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10353             ptr = POPPTR(ss,ix);
10354             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10355             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10356             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10357             break;
10358         case SAVEt_NSTAB:
10359             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10360             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10361             break;
10362         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10363             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10364             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10365             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10366             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10367             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10368             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10369             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10370             iv = POPIV(ss,ix);
10371             TOPIV(nss,ix) = iv;
10372             iv = POPIV(ss,ix);
10373             TOPIV(nss,ix) = iv;
10374             break;
10375         case SAVEt_FREESV:
10376         case SAVEt_MORTALIZESV:
10377             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10378             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10379             break;
10380         case SAVEt_FREEOP:
10381             ptr = POPPTR(ss,ix);
10382             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10383                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10384                 OP *o;
10385                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10386                 case OP_LEAVESUB:
10387                 case OP_LEAVESUBLV:
10388                 case OP_LEAVEEVAL:
10389                 case OP_LEAVE:
10390                 case OP_SCOPE:
10391                 case OP_LEAVEWRITE:
10392                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10393                     o = (OP*)ptr;
10394                     OpREFCNT_inc(o);
10395                     break;
10396                 default:
10397                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10398                     break;
10399                 }
10400             }
10401             else
10402                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10403             break;
10404         case SAVEt_FREEPV:
10405             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10406             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10407             break;
10408         case SAVEt_CLEARSV:
10409             longval = POPLONG(ss,ix);
10410             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10411             break;
10412         case SAVEt_DELETE:
10413             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10414             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10415             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10416             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10417             i = POPINT(ss,ix);
10418             TOPINT(nss,ix) = i;
10419             break;
10420         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10421             ptr = POPPTR(ss,ix);
10422             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10423             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10424             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10425                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10426                                                 proto_perl));
10427             break;
10428         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10429             ptr = POPPTR(ss,ix);
10430             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10431             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10432             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10433                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10434                                                  proto_perl));
10435             break;
10436         case SAVEt_REGCONTEXT:
10437         case SAVEt_ALLOC:
10438             i = POPINT(ss,ix);
10439             TOPINT(nss,ix) = i;
10440             ix -= i;
10441             break;
10442         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10443             i = POPINT(ss,ix);
10444             TOPINT(nss,ix) = i;
10445             break;
10446         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10447             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10448             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10449             i = POPINT(ss,ix);
10450             TOPINT(nss,ix) = i;
10451             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10452             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10453             break;
10454         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10455             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10456             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10457             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10458             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10459             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10460             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10461             break;
10462         case SAVEt_OP:
10463             ptr = POPPTR(ss,ix);
10464             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10465             break;
10466         case SAVEt_HINTS:
10467             i = POPINT(ss,ix);
10468             TOPINT(nss,ix) = i;
10469             break;
10470         case SAVEt_COMPPAD:
10471             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10472             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10473             break;
10474         case SAVEt_PADSV:
10475             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10476             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10477             ptr = POPPTR(ss,ix);
10478             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10479             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10480             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10481             break;
10482         case SAVEt_BOOL:
10483             ptr = POPPTR(ss,ix);
10484             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10485             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10486             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10487             break;
10488         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10489             i = POPINT(ss,ix);
10490             TOPINT(nss,ix) = i;
10491             i = POPINT(ss,ix);
10492             TOPINT(nss,ix) = i;
10493             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10494             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10495             break;
10496         default:
10497             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10498         }
10499     }
10500
10501     return nss;
10502 }
10503
10504
10505 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10506  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10507  * so we know which stashes want their objects cloned */
10508
10509 static void
10510 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10511 {
10512     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10513     if (hvname) {
10514         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10515         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10516         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10517             dSP;
10518             UV status;
10519
10520             ENTER;
10521             SAVETMPS;
10522             PUSHMARK(SP);
10523             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10524             PUTBACK;
10525             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10526             SPAGAIN;
10527             status = POPu;
10528             PUTBACK;
10529             FREETMPS;
10530             LEAVE;
10531             if (status)
10532                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10533         }
10534     }
10535 }
10536
10537
10538
10539 /*
10540 =for apidoc perl_clone
10541
10542 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10543
10544 perl_clone takes these flags as parameters:
10545
10546 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10547 without it we only clone the data and zero the stacks,
10548 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10549 ready to run at the exact same point as the previous one.
10550 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10551 threads->new doesn't.
10552
10553 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10554 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10555 variable as a key and the new variable as a value,
10556 this allows it to check if something has been cloned and not
10557 clone it again but rather just use the value and increase the
10558 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10559 the ptr_table using the function
10560 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10561 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10562 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10563 code is in threads.xs create
10564
10565 CLONEf_CLONE_HOST
10566 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10567 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10568 win32 if you want to run two threads at the same time,
10569 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10570 and then throw it away and return to the original one,
10571 you don't need to do anything.
10572
10573 =cut
10574 */
10575
10576 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10577 EXTERN_C PerlInterpreter *
10578 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10579
10580 PerlInterpreter *
10581 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10582 {
10583    dVAR;
10584 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10585
10586    /* perlhost.h so we need to call into it
10587    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10588
10589    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10590        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10591    }
10592    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10593                             proto_perl->IMem,
10594                             proto_perl->IMemShared,
10595                             proto_perl->IMemParse,
10596                             proto_perl->IEnv,
10597                             proto_perl->IStdIO,
10598                             proto_perl->ILIO,
10599                             proto_perl->IDir,
10600                             proto_perl->ISock,
10601                             proto_perl->IProc);
10602 }
10603
10604 PerlInterpreter *
10605 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10606                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10607                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10608                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10609                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10610                  struct IPerlProc* ipP)
10611 {
10612     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10613      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10614      * their pointers copied. */
10615
10616     IV i;
10617     CLONE_PARAMS clone_params;
10618     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10619
10620     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10621     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10622     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10623     PERL_SET_THX(my_perl);
10624
10625 #  ifdef DEBUGGING
10626     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10627     PL_op = NULL;
10628     PL_curcop = NULL;
10629     PL_markstack = 0;
10630     PL_scopestack = 0;
10631     PL_savestack = 0;
10632     PL_savestack_ix = 0;
10633     PL_savestack_max = -1;
10634     PL_sig_pending = 0;
10635     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10636 #  else /* !DEBUGGING */
10637     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10638 #  endif        /* DEBUGGING */
10639
10640     /* host pointers */
10641     PL_Mem              = ipM;
10642     PL_MemShared        = ipMS;
10643     PL_MemParse         = ipMP;
10644     PL_Env              = ipE;
10645     PL_StdIO            = ipStd;
10646     PL_LIO              = ipLIO;
10647     PL_Dir              = ipD;
10648     PL_Sock             = ipS;
10649     PL_Proc             = ipP;
10650 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10651     IV i;
10652     CLONE_PARAMS clone_params;
10653     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10654     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10655     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10656     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10657     PERL_SET_THX(my_perl);
10658
10659 #    ifdef DEBUGGING
10660     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10661     PL_op = NULL;
10662     PL_curcop = NULL;
10663     PL_markstack = 0;
10664     PL_scopestack = 0;
10665     PL_savestack = 0;
10666     PL_savestack_ix = 0;
10667     PL_savestack_max = -1;
10668     PL_sig_pending = 0;
10669     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10670 #    else       /* !DEBUGGING */
10671     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10672 #    endif      /* DEBUGGING */
10673 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10674     param->flags = flags;
10675     param->proto_perl = proto_perl;
10676
10677     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10678
10679     PL_body_arenas = NULL;
10680     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10681     
10682     PL_nice_chunk       = NULL;
10683     PL_nice_chunk_size  = 0;
10684     PL_sv_count         = 0;
10685     PL_sv_objcount      = 0;
10686     PL_sv_root          = NULL;
10687     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10688
10689     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10690
10691     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10692     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10693
10694 #ifdef USE_REENTRANT_API
10695     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10696      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10697      * breaks too many other things
10698      */
10699     Perl_reentrant_init(aTHX);
10700 #endif
10701
10702     /* create SV map for pointer relocation */
10703     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10704
10705     /* initialize these special pointers as early as possible */
10706     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10707     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10708     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10709     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10710
10711     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10712     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10713     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10714                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10715     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10716     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10717     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10718     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10719     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10720     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10721
10722     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10723     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10724     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10725                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10726     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10727     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10728     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10729     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10730     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10731     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10732
10733     /* create (a non-shared!) shared string table */
10734     PL_strtab           = newHV();
10735     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10736     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10737     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10738
10739     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10740
10741     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10742     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10743     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10744
10745     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10746     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10747
10748     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10749     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10750         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10751     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10752         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10753     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10754
10755     /* pseudo environmental stuff */
10756     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10757     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10758
10759     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10760
10761     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10762     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10763     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10764
10765 #ifdef PERLIO_LAYERS
10766     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10767     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10768 #endif
10769
10770     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10771     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10772     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10773     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10774     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10775     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10776
10777     /* switches */
10778     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10779     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10780     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10781     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10782     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10783     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10784     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10785     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10786     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10787     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10788     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10789     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10790     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10791     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10792     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10793     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10794     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10795     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10796     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10797     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10798     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10799
10800     /* magical thingies */
10801     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10802     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10803     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10804
10805     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10806     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10807     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10808 #ifdef VMS
10809     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10810 #else
10811     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10812 #endif
10813     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10814
10815     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10816     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10817     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10818
10819     /* Clone the regex array */
10820     PL_regex_padav = newAV();
10821     {
10822         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10823         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10824         IV i;
10825         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10826         for(i = 1; i <= len; i++) {
10827             const SV * const regex = regexen[i];
10828             SV * const sv =
10829                 SvREPADTMP(regex)
10830                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10831                     : SvREFCNT_inc(
10832                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10833                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10834                 ;
10835             av_push(PL_regex_padav, sv);
10836         }
10837     }
10838     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10839
10840     /* shortcuts to various I/O objects */
10841     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10842     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10843     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10844     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10845     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10846     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10847
10848     /* shortcuts to regexp stuff */
10849     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10850
10851     /* shortcuts to misc objects */
10852     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10853
10854     /* shortcuts to debugging objects */
10855     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10856     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10857     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10858     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10859     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10860     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10861     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10862     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10863     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10864
10865     /* symbol tables */
10866     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10867     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10868     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10869     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10870     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10871
10872     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10873     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10874     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10875     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10876     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10877     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10878
10879     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10880
10881     /* funky return mechanisms */
10882     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10883
10884     /* subprocess state */
10885     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10886
10887     /* internal state */
10888     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10889     if (proto_perl->Iop_mask)
10890         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10891     else
10892         PL_op_mask      = NULL;
10893     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10894
10895     /* current interpreter roots */
10896     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10897     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10898     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10899     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10900     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10901
10902     /* runtime control stuff */
10903     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10904     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10905
10906     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10907     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10908     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10909     PL_Argv             = NULL;
10910     PL_Cmd              = NULL;
10911     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10912     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10913     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10914     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10915     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10916     PL_mess_sv          = NULL;
10917
10918     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10919
10920     /* interpreter atexit processing */
10921     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10922     if (PL_exitlistlen) {
10923         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10924         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10925     }
10926     else
10927         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10928
10929     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10930     if (PL_my_cxt_size) {
10931         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10932         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10933     }
10934     else
10935         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10936     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10937     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10938     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10939
10940     PL_profiledata      = NULL;
10941     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10942     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10943     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10944
10945     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10946
10947     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10948
10949 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10950     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10951 #endif
10952
10953     /* more statics moved here */
10954     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10955     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10956
10957     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10958     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10959
10960     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10961     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10962     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10963     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10964     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10965     PL_an               = proto_perl->Ian;
10966     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10967     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10968     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10969 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10970     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10971 #endif
10972     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10973     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10974
10975     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10976
10977     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10978
10979 #ifdef CSH
10980     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10981     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10982 #endif
10983
10984     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10985     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10986     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10987     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10988     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10989     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10990     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10991     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10992     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10993     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10994     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10995     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10996     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10997     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10998     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10999     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11000     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11001
11002 #ifdef PERL_MAD
11003     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11004     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11005     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11006     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11007     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11008     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11009     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11010     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11011     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11012     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11013     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11014     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11015     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11016     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11017 #else
11018     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11019     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11020     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11021 #endif
11022
11023     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11024      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11025      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11026      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11027      */
11028     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11029         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11030         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11031         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11032         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11033         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11034         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11035         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11036         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11037         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11038     }
11039     else {
11040         PL_linestr = newSV(79);
11041         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11042         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11043         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11044     }
11045     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11046     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11047     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11048
11049     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11050
11051     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11052     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11053     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11054     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11055
11056     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11057     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11058     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11059
11060     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11061     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11062         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11063         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11064         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11065         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11066         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11067     }
11068     else {
11069         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11070         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11071         PL_last_lop_op  = 0;
11072     }
11073     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11074     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11075 #ifdef FCRYPT
11076     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11077 #endif
11078
11079     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11080
11081     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11082
11083 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11084     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11085     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11086     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11087     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11088     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11089 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11090
11091 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11092     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11093     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11094     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11095     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11096 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11097
11098     /* utf8 character classes */
11099     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11100     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11101     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11102     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11103     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11104     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11105     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11106     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11107     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11108     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11109     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11110     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11111     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11112     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11113     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11114     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11115     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11116     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11117     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11118     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11119
11120     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11121     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11122     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11123     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11124
11125     /* Pre-5.8 signals control */
11126     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11127
11128     /* times() ticks per second */
11129     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11130
11131     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11132     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11133
11134     /* sort() routine */
11135     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11136
11137     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11138      * but do it for consistency's sake. */
11139     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11140
11141     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11142     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11143     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11144     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11145     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11146
11147     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11148     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11149
11150 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11151     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11152 #endif
11153
11154     /* swatch cache */
11155     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11156     PL_last_swash_klen  = 0;
11157     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11158     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11159     PL_last_swash_slen  = 0;
11160
11161     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11162     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11163     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11164     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11165
11166     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11167         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11168     }
11169     else {
11170         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11171     }
11172
11173     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11174         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11175         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11176         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11177             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11178             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11179         }
11180     }
11181     else {
11182         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11183         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11184     }
11185
11186     /* thrdvar.h stuff */
11187
11188     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11189         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11190         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11191         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11192         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11193         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11194         i = 0;
11195         while (i <= PL_tmps_ix) {
11196             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11197             ++i;
11198         }
11199
11200         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11201         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11202         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11203         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11204                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11205         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11206                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11207         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11208              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11209
11210         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11211          * NOTE: unlike the others! */
11212         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11213         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11214         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11215         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11216
11217         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11218         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11219
11220         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11221         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11222         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11223
11224         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11225         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11226         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11227                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11228         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11229
11230         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11231          * NOTE: unlike the others! */
11232         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11233         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11234         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11235         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11236     }
11237     else {
11238         init_stacks();
11239         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11240
11241         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11242          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11243          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11244          * orphaned
11245          */
11246         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11247             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11248                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11249             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11250                 EXTEND_MORTAL(1);
11251                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11252             }
11253         }
11254     }
11255
11256     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11257     PL_top_env          = &PL_start_env;
11258
11259     PL_op               = proto_perl->Top;
11260
11261     PL_Sv               = NULL;
11262     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11263     PL_na               = proto_perl->Tna;
11264
11265     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11266     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11267     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11268     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11269 #ifdef HAS_TIMES
11270     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11271 #endif
11272
11273     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11274     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11275     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11276     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11277     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11278     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11279     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11280     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11281     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11282     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11283
11284     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11285     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11286     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11287     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11288     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11289
11290     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11291     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11292     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11293     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11294     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11295
11296     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11297     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11298     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11299     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11300     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11301     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11302
11303     /* regex stuff */
11304
11305     PL_screamfirst      = NULL;
11306     PL_screamnext       = NULL;
11307     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11308     PL_lastscream       = NULL;
11309
11310     PL_watchaddr        = NULL;
11311     PL_watchok          = NULL;
11312
11313     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11314     PL_regprecomp       = NULL;
11315     PL_regnpar          = 0;
11316     PL_regsize          = 0;
11317     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11318     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11319     PL_reginput         = NULL;
11320     PL_regbol           = NULL;
11321     PL_regeol           = NULL;
11322     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11323     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11324     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11325     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11326     PL_regtill          = NULL;
11327     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11328     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11329     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11330     PL_bostr            = NULL;
11331     PL_reg_flags        = 0;
11332     PL_reg_eval_set     = 0;
11333     PL_regnarrate       = 0;
11334     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11335     PL_regindent        = 0;
11336     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11337     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11338     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11339     PL_reg_ganch        = NULL;
11340     PL_reg_sv           = NULL;
11341     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11342     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11343     PL_reg_oldpos       = 0;
11344     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11345     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11346     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11347     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11348 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11349     PL_nrs              = NULL;
11350 #endif
11351     PL_reg_maxiter      = 0;
11352     PL_reg_leftiter     = 0;
11353     PL_reg_poscache     = NULL;
11354     PL_reg_poscache_size= 0;
11355
11356     /* RE engine - function pointers */
11357     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11358     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11359     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11360     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11361     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11362
11363     PL_reginterp_cnt    = 0;
11364     PL_reg_starttry     = 0;
11365
11366     /* Pluggable optimizer */
11367     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11368
11369     PL_stashcache       = newHV();
11370
11371     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11372         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11373         PL_ptr_table = NULL;
11374     }
11375
11376     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11377        identified by sv_dup() above.
11378     */
11379     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11380         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11381         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11382         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11383             dSP;
11384             ENTER;
11385             SAVETMPS;
11386             PUSHMARK(SP);
11387             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11388             PUTBACK;
11389             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11390             FREETMPS;
11391             LEAVE;
11392         }
11393     }
11394
11395     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11396
11397     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11398     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11399         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11400         SAVEFREESV(PL_compcv);
11401     }
11402
11403     return my_perl;
11404 }
11405
11406 #endif /* USE_ITHREADS */
11407
11408 /*
11409 =head1 Unicode Support
11410
11411 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11412
11413 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11414 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11415 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11416
11417 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11418 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11419 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11420 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11421
11422 The PV of the sv is returned.
11423
11424 =cut */
11425
11426 char *
11427 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11428 {
11429     dVAR;
11430     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11431         SV *uni;
11432         STRLEN len;
11433         const char *s;
11434         dSP;
11435         ENTER;
11436         SAVETMPS;
11437         save_re_context();
11438         PUSHMARK(sp);
11439         EXTEND(SP, 3);
11440         XPUSHs(encoding);
11441         XPUSHs(sv);
11442 /*
11443   NI-S 2002/07/09
11444   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11445   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11446   remove converted chars from source.
11447
11448   Both will default the value - let them.
11449
11450         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11451 */
11452         PUTBACK;
11453         call_method("decode", G_SCALAR);
11454         SPAGAIN;
11455         uni = POPs;
11456         PUTBACK;
11457         s = SvPV_const(uni, len);
11458         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11459             SvGROW(sv, len + 1);
11460             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11461             SvCUR_set(sv, len);
11462         }
11463         FREETMPS;
11464         LEAVE;
11465         SvUTF8_on(sv);
11466         return SvPVX(sv);
11467     }
11468     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11469 }
11470
11471 /*
11472 =for apidoc sv_cat_decode
11473
11474 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11475 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11476 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11477 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11478 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11479 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11480 to the last input position on the ssv.
11481
11482 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11483
11484 =cut */
11485
11486 bool
11487 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11488                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11489 {
11490     dVAR;
11491     bool ret = FALSE;
11492     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11493         SV *offsv;
11494         dSP;
11495         ENTER;
11496         SAVETMPS;
11497         save_re_context();
11498         PUSHMARK(sp);
11499         EXTEND(SP, 6);
11500         XPUSHs(encoding);
11501         XPUSHs(dsv);
11502         XPUSHs(ssv);
11503         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11504         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11505         PUTBACK;
11506         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11507         SPAGAIN;
11508         ret = SvTRUE(TOPs);
11509         *offset = SvIV(offsv);
11510         PUTBACK;
11511         FREETMPS;
11512         LEAVE;
11513     }
11514     else
11515         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11516     return ret;
11517
11518 }
11519
11520 /* ---------------------------------------------------------------------
11521  *
11522  * support functions for report_uninit()
11523  */
11524
11525 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11526  * for the undefined element that triggered the warning */
11527
11528 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11529
11530 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11531  * If so, return a mortal copy of the key. */
11532
11533 STATIC SV*
11534 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11535 {
11536     dVAR;
11537     register HE **array;
11538     I32 i;
11539
11540     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11541                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11542         return NULL;
11543
11544     array = HvARRAY(hv);
11545
11546     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11547         register HE *entry;
11548         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11549             if (HeVAL(entry) != val)
11550                 continue;
11551             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11552                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11553                 continue;
11554             if (!HeKEY(entry))
11555                 return NULL;
11556             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11557                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11558             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11559         }
11560     }
11561     return NULL;
11562 }
11563
11564 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11565  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11566
11567 STATIC I32
11568 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11569 {
11570     dVAR;
11571     SV** svp;
11572     I32 i;
11573     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11574                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11575         return -1;
11576
11577     svp = AvARRAY(av);
11578     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11579         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11580             return i;
11581     }
11582     return -1;
11583 }
11584
11585 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11586  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11587  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11588  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11589  */
11590
11591 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11592 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11593 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11594 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11595
11596 STATIC SV*
11597 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11598         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11599 {
11600
11601     SV * const name = sv_newmortal();
11602     if (gv) {
11603         char buffer[2];
11604         buffer[0] = gvtype;
11605         buffer[1] = 0;
11606
11607         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11608
11609         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11610
11611         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11612             buffer[0] = '^';
11613             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11614
11615             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11616                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11617             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11618         }
11619     }
11620     else {
11621         U32 unused;
11622         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11623         SV *sv;
11624         AV *av;
11625
11626         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11627             return NULL;
11628         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11629         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11630         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11631         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11632     }
11633
11634     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11635         SV * const sv = newSV(0);
11636         *SvPVX(name) = '$';
11637         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11638             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11639         SvREFCNT_dec(sv);
11640     }
11641     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11642         *SvPVX(name) = '$';
11643         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11644     }
11645     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11646         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11647
11648     return name;
11649 }
11650
11651
11652 /*
11653 =for apidoc find_uninit_var
11654
11655 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11656 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11657 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11658 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11659 warning, then following the direct child of the op may yield an
11660 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11661 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11662 the variable name if we get an exact match.
11663
11664 The name is returned as a mortal SV.
11665
11666 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11667 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11668
11669 =cut
11670 */
11671
11672 STATIC SV *
11673 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11674 {
11675     dVAR;
11676     SV *sv;
11677     AV *av;
11678     GV *gv;
11679     OP *o, *o2, *kid;
11680
11681     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11682                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11683         return NULL;
11684
11685     switch (obase->op_type) {
11686
11687     case OP_RV2AV:
11688     case OP_RV2HV:
11689     case OP_PADAV:
11690     case OP_PADHV:
11691       {
11692         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11693         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11694         I32 index = 0;
11695         SV *keysv = NULL;
11696         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11697
11698         if (pad) { /* @lex, %lex */
11699             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11700             gv = NULL;
11701         }
11702         else {
11703             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11704             /* @global, %global */
11705                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11706                 if (!gv)
11707                     break;
11708                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11709             }
11710             else /* @{expr}, %{expr} */
11711                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11712                                                     uninit_sv, match);
11713         }
11714
11715         /* attempt to find a match within the aggregate */
11716         if (hash) {
11717             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11718             if (keysv)
11719                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11720         }
11721         else {
11722             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11723             if (index >= 0)
11724                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11725         }
11726
11727         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11728             break;
11729
11730         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11731                                     keysv, index, subscript_type);
11732       }
11733
11734     case OP_PADSV:
11735         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11736             break;
11737         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11738                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11739
11740     case OP_GVSV:
11741         gv = cGVOPx_gv(obase);
11742         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11743             break;
11744         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11745
11746     case OP_AELEMFAST:
11747         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11748             if (match) {
11749                 SV **svp;
11750                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11751                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11752                     break;
11753                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11754                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11755                     break;
11756             }
11757             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11758                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11759         }
11760         else {
11761             gv = cGVOPx_gv(obase);
11762             if (!gv)
11763                 break;
11764             if (match) {
11765                 SV **svp;
11766                 av = GvAV(gv);
11767                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11768                     break;
11769                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11770                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11771                     break;
11772             }
11773             return varname(gv, '$', 0,
11774                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11775         }
11776         break;
11777
11778     case OP_EXISTS:
11779         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11780         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11781                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11782             break;
11783         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11784
11785     case OP_AELEM:
11786     case OP_HELEM:
11787         if (PL_op == obase)
11788             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11789             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11790
11791         gv = NULL;
11792         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11793         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11794
11795         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11796         sv = NULL;
11797         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11798             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11799         }
11800         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11801                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11802         {
11803             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11804             if (!gv)
11805                 break;
11806             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11807         }
11808         if (!sv)
11809             break;
11810
11811         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11812             /* index is constant */
11813             if (match) {
11814                 if (SvMAGICAL(sv))
11815                     break;
11816                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11817                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11818                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11819                         break;
11820                 }
11821                 else {
11822                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11823                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11824                         break;
11825                 }
11826             }
11827             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11828                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11829                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11830             else
11831                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11832                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11833         }
11834         else  {
11835             /* index is an expression;
11836              * attempt to find a match within the aggregate */
11837             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11838                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11839                 if (keysv)
11840                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11841                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11842             }
11843             else {
11844                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11845                 if (index >= 0)
11846                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11847                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11848             }
11849             if (match)
11850                 break;
11851             return varname(gv,
11852                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11853                 ? '@' : '%',
11854                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11855         }
11856         break;
11857
11858     case OP_AASSIGN:
11859         /* only examine RHS */
11860         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11861
11862     case OP_OPEN:
11863         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11864         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11865             o = o->op_sibling;
11866
11867         if (!o->op_sibling) {
11868             /* one-arg version of open is highly magical */
11869
11870             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11871                 gv = cGVOPx_gv(o);
11872                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11873                     break;
11874                 return varname(gv, '$', 0,
11875                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11876             }
11877             /* other possibilities not handled are:
11878              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11879              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11880              */
11881              break;
11882         }
11883         goto do_op;
11884
11885     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11886     case OP_TRANS:
11887     case OP_SUBST:
11888     case OP_MATCH:
11889         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11890             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11891                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11892                                  : DEFSV))
11893             {
11894                 sv = sv_newmortal();
11895                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11896                 return sv;
11897             }
11898         }
11899         goto do_op;
11900
11901     case OP_PRTF:
11902     case OP_PRINT:
11903         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11904         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11905         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11906             o = o->op_sibling->op_sibling;
11907         goto do_op2;
11908
11909
11910     case OP_RV2SV:
11911     case OP_CUSTOM:
11912     case OP_ENTERSUB:
11913         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11914         goto do_op;
11915
11916     case OP_SCHOMP:
11917     case OP_CHOMP:
11918         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11919             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11920         /*FALLTHROUGH*/
11921
11922     default:
11923     do_op:
11924         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11925             break;
11926         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11927         
11928     do_op2:
11929         if (!o)
11930             break;
11931
11932         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11933          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11934         o2 = NULL;
11935         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11936             if (kid &&
11937                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11938                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11939                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11940                 )
11941             )
11942                 continue;
11943             if (o2) { /* more than one found */
11944                 o2 = NULL;
11945                 break;
11946             }
11947             o2 = kid;
11948         }
11949         if (o2)
11950             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11951
11952         /* scan all args */
11953         while (o) {
11954             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11955             if (sv)
11956                 return sv;
11957             o = o->op_sibling;
11958         }
11959         break;
11960     }
11961     return NULL;
11962 }
11963
11964
11965 /*
11966 =for apidoc report_uninit
11967
11968 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11969
11970 =cut
11971 */
11972
11973 void
11974 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11975 {
11976     dVAR;
11977     if (PL_op) {
11978         SV* varname = NULL;
11979         if (uninit_sv) {
11980             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11981             if (varname)
11982                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11983         }
11984         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11985                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11986                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11987     }
11988     else
11989         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11990                     "", "", "");
11991 }
11992
11993 /*
11994  * Local variables:
11995  * c-indentation-style: bsd
11996  * c-basic-offset: 4
11997  * indent-tabs-mode: t
11998  * End:
11999  *
12000  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12001  */