cb8d21742e4c5cb77176d544832fcdbf06383b6e
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
62 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
63 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
64 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
65 in the head, so don't have a body.
66
67 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
68 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
69 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
70 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
71 consistency needed to allocate safely from arrays.
72
73 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
74 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
75 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
76 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
77 items which are threaded into the free list.
78
79 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
80 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
81 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
82
83 The following global variables are associated with arenas:
84
85     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
86     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
87
88     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
89     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
90                         arrays are indexed by the svtype needed
91
92 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
107 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
108 start of the interpreter.
109
110 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
111 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
112 if threads are enabled.
113
114 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
115 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
116 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
117 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
118 called by visit() for each SV]):
119
120     sv_report_used() / do_report_used()
121                         dump all remaining SVs (debugging aid)
122
123     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
124                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
125                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
126                         try to do the same for all objects indirectly
127                         referenced by typeglobs too.  Called once from
128                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
129                         below.
130
131     sv_clean_all() / do_clean_all()
132                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
133                         triggering an sv_free(). It also sets the
134                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
135                         refcnt has been artificially lowered, and thus
136                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
137                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
138                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
139                         until there are no SVs left.
140
141 =head2 Arena allocator API Summary
142
143 Private API to rest of sv.c
144
145     new_SV(),  del_SV(),
146
147     new_XIV(), del_XIV(),
148     new_XNV(), del_XNV(),
149     etc
150
151 Public API:
152
153     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
154
155 =cut
156
157 ============================================================================ */
158
159 /*
160  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
161  */
162
163 /*
164  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
165  * and queried under the protection of sv_mutex
166  */
167 void
168 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
169 {
170     dVAR;
171     void *new_chunk;
172     U32 new_chunk_size;
173     LOCK_SV_MUTEX;
174     new_chunk = (void *)(chunk);
175     new_chunk_size = (chunk_size);
176     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
177         Safefree(PL_nice_chunk);
178         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
179         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
180     } else {
181         Safefree(chunk);
182     }
183     UNLOCK_SV_MUTEX;
184 }
185
186 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
187 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
188 #else
189 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
190 #endif
191
192 #ifdef PERL_POISON
193 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
194 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
195    unreferenced scalars
196 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
197 */
198 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
199                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
200 #else
201 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
202 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
203 #endif
204
205 #define plant_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
208         POSION_SV_HEAD(p);                              \
209         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
210         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
211         PL_sv_root = (p);                               \
212         --PL_sv_count;                                  \
213     } STMT_END
214
215 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
216 #define uproot_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         (p) = PL_sv_root;                               \
219         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
220         ++PL_sv_count;                                  \
221     } STMT_END
222
223
224 /* make some more SVs by adding another arena */
225
226 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
227 STATIC SV*
228 S_more_sv(pTHX)
229 {
230     dVAR;
231     SV* sv;
232
233     if (PL_nice_chunk) {
234         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
235         PL_nice_chunk = NULL;
236         PL_nice_chunk_size = 0;
237     }
238     else {
239         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
240         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
241         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
242     }
243     uproot_SV(sv);
244     return sv;
245 }
246
247 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
248
249 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
250 /* provide a real function for a debugger to play with */
251 STATIC SV*
252 S_new_SV(pTHX)
253 {
254     SV* sv;
255
256     LOCK_SV_MUTEX;
257     if (PL_sv_root)
258         uproot_SV(sv);
259     else
260         sv = S_more_sv(aTHX);
261     UNLOCK_SV_MUTEX;
262     SvANY(sv) = 0;
263     SvREFCNT(sv) = 1;
264     SvFLAGS(sv) = 0;
265     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
266     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
267         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
268     sv->sv_debug_inpad = 0;
269     sv->sv_debug_cloned = 0;
270     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
271     
272     return sv;
273 }
274 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
275
276 #else
277 #  define new_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
280         if (PL_sv_root)                                 \
281             uproot_SV(p);                               \
282         else                                            \
283             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
284         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
285         SvANY(p) = 0;                                   \
286         SvREFCNT(p) = 1;                                \
287         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
288     } STMT_END
289 #endif
290
291
292 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
293
294 #ifdef DEBUGGING
295
296 #define del_SV(p) \
297     STMT_START {                                        \
298         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
299         if (DEBUG_D_TEST)                               \
300             del_sv(p);                                  \
301         else                                            \
302             plant_SV(p);                                \
303         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
304     } STMT_END
305
306 STATIC void
307 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
308 {
309     dVAR;
310     if (DEBUG_D_TEST) {
311         SV* sva;
312         bool ok = 0;
313         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
314             const SV * const sv = sva + 1;
315             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
316             if (p >= sv && p < svend) {
317                 ok = 1;
318                 break;
319             }
320         }
321         if (!ok) {
322             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
323                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
324                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
325                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
326             return;
327         }
328     }
329     plant_SV(p);
330 }
331
332 #else /* ! DEBUGGING */
333
334 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
335
336 #endif /* DEBUGGING */
337
338
339 /*
340 =head1 SV Manipulation Functions
341
342 =for apidoc sv_add_arena
343
344 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
345 and split it into a list of free SVs.
346
347 =cut
348 */
349
350 void
351 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
352 {
353     dVAR;
354     SV* const sva = (SV*)ptr;
355     register SV* sv;
356     register SV* svend;
357
358     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
359     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
360     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
361     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
362
363     PL_sv_arenaroot = sva;
364     PL_sv_root = sva + 1;
365
366     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
367     sv = sva + 1;
368     while (sv < svend) {
369         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
370 #ifdef DEBUGGING
371         SvREFCNT(sv) = 0;
372 #endif
373         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
374            when the arenas are walked looking for objects.  */
375         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
376         sv++;
377     }
378     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
379 #ifdef DEBUGGING
380     SvREFCNT(sv) = 0;
381 #endif
382     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
383 }
384
385 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
386  * whose flags field matches the flags/mask args. */
387
388 STATIC I32
389 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
390 {
391     dVAR;
392     SV* sva;
393     I32 visited = 0;
394
395     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
396         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
397         register SV* sv;
398         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
399             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
400                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
401                     && SvREFCNT(sv))
402             {
403                 (FCALL)(aTHX_ sv);
404                 ++visited;
405             }
406         }
407     }
408     return visited;
409 }
410
411 #ifdef DEBUGGING
412
413 /* called by sv_report_used() for each live SV */
414
415 static void
416 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
417 {
418     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
419         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
420         sv_dump(sv);
421     }
422 }
423 #endif
424
425 /*
426 =for apidoc sv_report_used
427
428 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
429
430 =cut
431 */
432
433 void
434 Perl_sv_report_used(pTHX)
435 {
436 #ifdef DEBUGGING
437     visit(do_report_used, 0, 0);
438 #else
439     PERL_UNUSED_CONTEXT;
440 #endif
441 }
442
443 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
444
445 static void
446 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
447 {
448     dVAR;
449     if (SvROK(ref)) {
450         SV * const target = SvRV(ref);
451         if (SvOBJECT(target)) {
452             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
453             if (SvWEAKREF(ref)) {
454                 sv_del_backref(target, ref);
455                 SvWEAKREF_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457             } else {
458                 SvROK_off(ref);
459                 SvRV_set(ref, NULL);
460                 SvREFCNT_dec(target);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
466 }
467
468 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
469
470 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
471 static void
472 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
473 {
474     dVAR;
475     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
476         if ((
477 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
478              GvSV(sv) &&
479 #endif
480              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
481              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
482              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
483              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
484              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
485         {
486             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
487             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
488             SvREFCNT_dec(sv);
489         }
490     }
491 }
492 #endif
493
494 /*
495 =for apidoc sv_clean_objs
496
497 Attempt to destroy all objects not yet freed
498
499 =cut
500 */
501
502 void
503 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
504 {
505     dVAR;
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     dVAR;
521     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
522     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
523     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
524         PL_comppad = NULL;
525         PL_curpad = NULL;
526     }
527     SvREFCNT_dec(sv);
528 }
529
530 /*
531 =for apidoc sv_clean_all
532
533 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
534 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
535 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
536
537 =cut
538 */
539
540 I32
541 Perl_sv_clean_all(pTHX)
542 {
543     dVAR;
544     I32 cleaned;
545     PL_in_clean_all = TRUE;
546     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
547     PL_in_clean_all = FALSE;
548     return cleaned;
549 }
550
551 /*
552   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
553   into struct arena_set, which contains an array of struct
554   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
555   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
556   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
557   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
558
559   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
560   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
561   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
562   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
563   small arenas for large, rare body types,
564 */
565 struct arena_desc {
566     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
567     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
568     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
569     /* info for sv-heads (eventually)
570        int count, flags;
571     */
572 };
573
574 struct arena_set;
575
576 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
577    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
578    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
579
580 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
581                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
582
583 struct arena_set {
584     struct arena_set* next;
585     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
586     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
587     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
588 };
589
590 /*
591 =for apidoc sv_free_arenas
592
593 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
594 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
595
596 =cut
597 */
598 void
599 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
600 {
601     dVAR;
602     SV* sva;
603     SV* svanext;
604     int i;
605
606     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
607        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
608
609     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
610         svanext = (SV*) SvANY(sva);
611         while (svanext && SvFAKE(svanext))
612             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
613
614         if (!SvFAKE(sva))
615             Safefree(sva);
616     }
617
618     {
619         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
620         
621         for (; aroot; aroot = next) {
622             const int max = aroot->curr;
623             for (i=0; i<max; i++) {
624                 assert(aroot->set[i].arena);
625                 Safefree(aroot->set[i].arena);
626             }
627             next = aroot->next;
628             Safefree(aroot);
629         }
630     }
631     PL_body_arenas = 0;
632
633     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
634         PL_body_roots[i] = 0;
635
636     Safefree(PL_nice_chunk);
637     PL_nice_chunk = NULL;
638     PL_nice_chunk_size = 0;
639     PL_sv_arenaroot = 0;
640     PL_sv_root = 0;
641 }
642
643 /*
644   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
645   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
646
647   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
648   2. regular body arenas
649   3. arenas for reduced-size bodies
650   4. Hash-Entry arenas
651   5. pte arenas (thread related)
652
653   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
654   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
655   larger/less used body types are malloced singly, since a large
656   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
657   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
658   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
659   later for arena types 4,5)
660
661   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
662   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
663   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
664   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
665   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
666   the pointers are used with offsets to the real memory.
667
668   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
669   be merge-able later..
670
671   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
672   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
673   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
674   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
675   contexts below (line ~10k)
676 */
677
678 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
679    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
680 */
681 void*
682 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
683 {
684     struct arena_desc* adesc;
685     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
686     int curr;
687
688     /* shouldnt need this
689     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
690     */
691
692     /* may need new arena-set to hold new arena */
693     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = *aroot;
697         *aroot = newroot;
698         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
699     }
700
701     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
702     curr = (*aroot)->curr++;
703     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
704     assert(!adesc->arena);
705     
706     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
707     adesc->size = arena_size;
708     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
709                           curr, adesc->arena, arena_size));
710
711     return adesc->arena;
712 }
713
714
715 /* return a thing to the free list */
716
717 #define del_body(thing, root)                   \
718     STMT_START {                                \
719         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
720         LOCK_SV_MUTEX;                          \
721         *thing_copy = *root;                    \
722         *root = (void*)thing_copy;              \
723         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c,
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
809 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
810 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
811 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
812 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
813 has no consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
893        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
894     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
898       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
899       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
900     },
901
902     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
903     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
905
906     /* RVs are in the head now.  */
907     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
908
909     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
910     { sizeof(xpv_allocated),
911       copy_length(XPV, xpv_len)
912       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
913       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
914       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
915
916     /* 12 */
917     { sizeof(xpviv_allocated),
918       copy_length(XPVIV, xiv_u)
919       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
920       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
921       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
922
923     /* 20 */
924     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
926
927     /* 28 */
928     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
930     
931     /* 36 */
932     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
933       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
934
935     /* 48 */
936     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
937       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
938     
939     /* 64 */
940     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
941       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
942
943     { sizeof(xpvav_allocated),
944       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
945       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
947       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
948
949     { sizeof(xpvhv_allocated),
950       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
951       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
953       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
954
955     /* 56 */
956     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
958       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
959
960     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
961       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
962       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
963
964     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
965     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
966       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
967 };
968
969 #define new_body_type(sv_type)          \
970     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
971
972 #define del_body_type(p, sv_type)       \
973     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
974
975
976 #define new_body_allocated(sv_type)             \
977     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
978              - bodies_by_type[sv_type].offset)
979
980 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
981     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
982
983
984 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
985 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
986 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
987
988 #ifdef PURIFY
989
990 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
994 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
997 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1000 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1003 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1006 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #else /* !PURIFY */
1009
1010 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1011 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1012
1013 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1014 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1015
1016 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1017 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1018
1019 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1020 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1021
1022 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1023 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1024
1025 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1026 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1027
1028 #endif /* PURIFY */
1029
1030 /* no arena for you! */
1031
1032 #define new_NOARENA(details) \
1033         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034 #define new_NOARENAZ(details) \
1035         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1036
1037 #ifdef DEBUGGING
1038 static bool done_sanity_check;
1039 #endif
1040
1041 STATIC void *
1042 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1043 {
1044     dVAR;
1045     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1046     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1047     const size_t body_size = bdp->body_size;
1048     char *start;
1049     const char *end;
1050
1051     assert(bdp->arena_size);
1052
1053 #ifdef DEBUGGING
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1072                           bdp->arena_size / body_size));
1073
1074     *root = (void *)start;
1075
1076     while (start < end) {
1077         char * const next = start + body_size;
1078         *(void**) start = (void *)next;
1079         start = next;
1080     }
1081     *(void **)start = 0;
1082
1083     return *root;
1084 }
1085
1086 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1087    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1088    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1089 */
1090 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1091     STMT_START { \
1092         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1093         LOCK_SV_MUTEX; \
1094         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1095           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1096         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1097         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1098     } STMT_END
1099
1100 #ifndef PURIFY
1101
1102 STATIC void *
1103 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1104 {
1105     dVAR;
1106     void *xpv;
1107     new_body_inline(xpv, sv_type);
1108     return xpv;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 /*
1114 =for apidoc sv_upgrade
1115
1116 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1117 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1118 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1119
1120 =cut
1121 */
1122
1123 void
1124 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1125 {
1126     dVAR;
1127     void*       old_body;
1128     void*       new_body;
1129     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1130     const struct body_details *new_type_details;
1131     const struct body_details *const old_type_details
1132         = bodies_by_type + old_type;
1133
1134     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1135         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1136     }
1137
1138     if (old_type == new_type)
1139         return;
1140
1141     if (old_type > new_type)
1142         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1143                 (int)old_type, (int)new_type);
1144
1145
1146     old_body = SvANY(sv);
1147
1148     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1149        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1150
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        0      4      8     12     16     20      24      28
1155
1156        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1157        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1158
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1163
1164        so what happens if you allocate memory for this structure:
1165
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1170
1171        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1172        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1173        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1174        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1175        Bugs ensue.
1176
1177        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1178        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1179        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1180
1181        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1182        structures.  */
1183
1184     switch (old_type) {
1185     case SVt_NULL:
1186         break;
1187     case SVt_IV:
1188         if (new_type < SVt_PVIV) {
1189             new_type = (new_type == SVt_NV)
1190                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1191         }
1192         break;
1193     case SVt_NV:
1194         if (new_type < SVt_PVNV) {
1195             new_type = SVt_PVNV;
1196         }
1197         break;
1198     case SVt_RV:
1199         break;
1200     case SVt_PV:
1201         assert(new_type > SVt_PV);
1202         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1203         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1204         break;
1205     case SVt_PVIV:
1206         break;
1207     case SVt_PVNV:
1208         break;
1209     case SVt_PVMG:
1210         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1211            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1212            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1213         assert(sv != PL_mess_sv);
1214         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1215            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1216            on anything that can get upgraded.  */
1217         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1218         break;
1219     default:
1220         if (old_type_details->cant_upgrade)
1221             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1222                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1223     }
1224     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1225
1226     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1227     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1228
1229     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1230        the return statements above will have triggered.  */
1231     assert (new_type != SVt_NULL);
1232     switch (new_type) {
1233     case SVt_IV:
1234         assert(old_type == SVt_NULL);
1235         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1236         SvIV_set(sv, 0);
1237         return;
1238     case SVt_NV:
1239         assert(old_type == SVt_NULL);
1240         SvANY(sv) = new_XNV();
1241         SvNV_set(sv, 0);
1242         return;
1243     case SVt_RV:
1244         assert(old_type == SVt_NULL);
1245         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1246         SvRV_set(sv, 0);
1247         return;
1248     case SVt_PVHV:
1249     case SVt_PVAV:
1250         assert(new_type_details->body_size);
1251
1252 #ifndef PURIFY  
1253         assert(new_type_details->arena);
1254         assert(new_type_details->arena_size);
1255         /* This points to the start of the allocated area.  */
1256         new_body_inline(new_body, new_type);
1257         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1258         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1259 #else
1260         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1261            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1262         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1263 #endif
1264         SvANY(sv) = new_body;
1265         if (new_type == SVt_PVAV) {
1266             AvMAX(sv)   = -1;
1267             AvFILLp(sv) = -1;
1268             AvREAL_only(sv);
1269         }
1270
1271         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1272            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1273            However, it never has SvPVX set.
1274         */
1275         if (old_type >= SVt_RV) {
1276             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1277         }
1278
1279         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1280            0 already (the assertion above)  */
1281         SvPV_set(sv, NULL);
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         }
1287         break;
1288
1289
1290     case SVt_PVIV:
1291         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1292            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1293         assert(!SvNOKp(sv));
1294         assert(!SvNOK(sv));
1295     case SVt_PVIO:
1296     case SVt_PVFM:
1297     case SVt_PVBM:
1298     case SVt_PVGV:
1299     case SVt_PVCV:
1300     case SVt_PVLV:
1301     case SVt_PVMG:
1302     case SVt_PVNV:
1303     case SVt_PV:
1304
1305         assert(new_type_details->body_size);
1306         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1307            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1308         if(new_type_details->arena) {
1309             /* This points to the start of the allocated area.  */
1310             new_body_inline(new_body, new_type);
1311             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1312             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1313         } else {
1314             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1315         }
1316         SvANY(sv) = new_body;
1317
1318         if (old_type_details->copy) {
1319             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1320                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1321             int offset = old_type_details->offset;
1322             int length = old_type_details->copy;
1323
1324             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1325                 int difference
1326                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1327                 offset += difference;
1328                 length -= difference;
1329             }
1330             assert (length >= 0);
1331                 
1332             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1333                  char);
1334         }
1335
1336 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1337         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1338          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1339          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1340          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1341          * for 0.0  */
1342         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1343             SvNV_set(sv, 0);
1344 #endif
1345
1346         if (new_type == SVt_PVIO)
1347             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1348         if (old_type < SVt_RV)
1349             SvPV_set(sv, NULL);
1350         break;
1351     default:
1352         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1353                    (unsigned long)new_type);
1354     }
1355
1356     if (old_type_details->arena) {
1357         /* If there was an old body, then we need to free it.
1358            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1359            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1360            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1361 #ifdef PURIFY
1362         my_safefree(old_body);
1363 #else
1364         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1365                  &PL_body_roots[old_type]);
1366 #endif
1367     }
1368 }
1369
1370 /*
1371 =for apidoc sv_backoff
1372
1373 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1374 wrapper instead.
1375
1376 =cut
1377 */
1378
1379 int
1380 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1381 {
1382     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1383     assert(SvOOK(sv));
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1386     if (SvIVX(sv)) {
1387         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1388         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1389         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1390         SvIV_set(sv, 0);
1391         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1392     }
1393     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1394     return 0;
1395 }
1396
1397 /*
1398 =for apidoc sv_grow
1399
1400 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1401 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1402 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1403
1404 =cut
1405 */
1406
1407 char *
1408 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1409 {
1410     register char *s;
1411
1412     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1413         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1414                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1415     }
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417     if (newlen >= 0x10000) {
1418         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1419                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1420         my_exit(1);
1421     }
1422 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1423     if (SvROK(sv))
1424         sv_unref(sv);
1425     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1426         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1427         s = SvPVX_mutable(sv);
1428     }
1429     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1430         sv_backoff(sv);
1431         s = SvPVX_mutable(sv);
1432         if (newlen > SvLEN(sv))
1433             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1434 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1435         if (newlen >= 0x10000)
1436             newlen = 0xFFFF;
1437 #endif
1438     }
1439     else
1440         s = SvPVX_mutable(sv);
1441
1442     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1443         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1444         if (SvLEN(sv) && s) {
1445 #ifdef MYMALLOC
1446             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1447             if (newlen <= l) {
1448                 SvLEN_set(sv, l);
1449                 return s;
1450             } else
1451 #endif
1452             s = saferealloc(s, newlen);
1453         }
1454         else {
1455             s = safemalloc(newlen);
1456             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1457                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1458             }
1459         }
1460         SvPV_set(sv, s);
1461         SvLEN_set(sv, newlen);
1462     }
1463     return s;
1464 }
1465
1466 /*
1467 =for apidoc sv_setiv
1468
1469 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1470 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1471
1472 =cut
1473 */
1474
1475 void
1476 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1477 {
1478     dVAR;
1479     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1480     switch (SvTYPE(sv)) {
1481     case SVt_NULL:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1483         break;
1484     case SVt_NV:
1485         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1486         break;
1487     case SVt_RV:
1488     case SVt_PV:
1489         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1490         break;
1491
1492     case SVt_PVGV:
1493     case SVt_PVAV:
1494     case SVt_PVHV:
1495     case SVt_PVCV:
1496     case SVt_PVFM:
1497     case SVt_PVIO:
1498         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1499                    OP_DESC(PL_op));
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     }
1601     SvNV_set(sv, num);
1602     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvTAINT(sv);
1604 }
1605
1606 /*
1607 =for apidoc sv_setnv_mg
1608
1609 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1610
1611 =cut
1612 */
1613
1614 void
1615 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1616 {
1617     sv_setnv(sv,num);
1618     SvSETMAGIC(sv);
1619 }
1620
1621 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1622  * printable version of the offending string
1623  */
1624
1625 STATIC void
1626 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1627 {
1628      dVAR;
1629      SV *dsv;
1630      char tmpbuf[64];
1631      const char *pv;
1632
1633      if (DO_UTF8(sv)) {
1634           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1635           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1636      } else {
1637           char *d = tmpbuf;
1638           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1639           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1640              i.e. need room for 8 chars */
1641         
1642           const char *s = SvPVX_const(sv);
1643           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1644           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1645                int ch = *s & 0xFF;
1646                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1647                     *d++ = 'M';
1648                     *d++ = '-';
1649                     ch &= 127;
1650                }
1651                if (ch == '\n') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = 'n';
1654                }
1655                else if (ch == '\r') {
1656                     *d++ = '\\';
1657                     *d++ = 'r';
1658                }
1659                else if (ch == '\f') {
1660                     *d++ = '\\';
1661                     *d++ = 'f';
1662                }
1663                else if (ch == '\\') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = '\\';
1666                }
1667                else if (ch == '\0') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = '0';
1670                }
1671                else if (isPRINT_LC(ch))
1672                     *d++ = ch;
1673                else {
1674                     *d++ = '^';
1675                     *d++ = toCTRL(ch);
1676                }
1677           }
1678           if (s < end) {
1679                *d++ = '.';
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682           }
1683           *d = '\0';
1684           pv = tmpbuf;
1685     }
1686
1687     if (PL_op)
1688         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1689                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1690                     OP_DESC(PL_op));
1691     else
1692         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1693                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1694 }
1695
1696 /*
1697 =for apidoc looks_like_number
1698
1699 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1700 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1701 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1702
1703 =cut
1704 */
1705
1706 I32
1707 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1708 {
1709     register const char *sbegin;
1710     STRLEN len;
1711
1712     if (SvPOK(sv)) {
1713         sbegin = SvPVX_const(sv);
1714         len = SvCUR(sv);
1715     }
1716     else if (SvPOKp(sv))
1717         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1718     else
1719         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1720     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1721 }
1722
1723 STATIC char *
1724 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1725 {
1726     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1727     SV *const buffer = sv_newmortal();
1728
1729     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1730        is on.  */
1731     SvFAKE_off(gv);
1732     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1733     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1734
1735     if (want_number) {
1736         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737            so no need to test that.  */
1738         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739             not_a_number(buffer);
1740         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741            can tail call us and return true.  */
1742         return (char *) 1;
1743     } else {
1744         return SvPV(buffer, *len);
1745     }
1746 }
1747
1748 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1749    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1750
1751 /*
1752    NV_PRESERVES_UV:
1753
1754    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1755    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1756    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1757    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1758    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1759    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1760    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1761    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1762       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1763       valid conversion which has lost no precision
1764    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1765       would lose precision, the precise conversion (or differently
1766       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1767       requests for different numeric formats on the same SV causing
1768       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1769       acceptable (still))
1770
1771
1772    flags are used:
1773    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1774    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1775    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1776    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1777
1778    so
1779    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1780    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1781    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1782    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1783
1784    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1785    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1786    would, cache both conversions, flag similarly.
1787
1788    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1789    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1790    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1791    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1792    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1793
1794    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1795    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1796    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1797    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1798    loss of precision compared with integer addition.
1799
1800    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1801      platforms
1802    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1803      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1804      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1805      fp to integer speedup)
1806    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1807      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1808      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1809    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1810      favoured when IV and NV are equally accurate
1811
1812    ####################################################################
1813    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1814    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1815    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1816    ####################################################################
1817
1818    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1819    performance ratio.
1820 */
1821
1822 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1824 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1825 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1827 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1828
1829 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1830
1831 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1832 STATIC int
1833 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1834 {
1835     dVAR;
1836     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1837     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1838         (void)SvIOKp_on(sv);
1839         (void)SvNOK_on(sv);
1840         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1841         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1842     }
1843     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1844         (void)SvIOKp_on(sv);
1845         (void)SvNOK_on(sv);
1846         SvIsUV_on(sv);
1847         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1848         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1849     }
1850     (void)SvIOKp_on(sv);
1851     (void)SvNOK_on(sv);
1852     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1853        sv_2iv  */
1854     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1855         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1856         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1857             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1858         } else {
1859             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1860         }
1861         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1862     }
1863     SvIsUV_on(sv);
1864     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1865     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1866         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1867             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1868                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1869                NOK, IOKp */
1870             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1871         }
1872         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1873     } else {
1874         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1875     }
1876     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1877 }
1878 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1879
1880 STATIC bool
1881 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1882     dVAR;
1883     if (SvNOKp(sv)) {
1884         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1885          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1886          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1887          * IV or UV at same time to avoid this. */
1888         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1889
1890         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1891             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1892
1893         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1894         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1895            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1896            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1897            cases go to UV */
1898         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1899             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1900             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1901 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1902                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1903                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1904                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1905                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1906                    we're outside the range of NV integer precision */
1907 #endif
1908                 ) {
1909                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1910                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1911                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1912                                       PTR2UV(sv),
1913                                       SvNVX(sv),
1914                                       SvIVX(sv)));
1915
1916             } else {
1917                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1918                    conversion would already have cached IV if it detected
1919                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1920                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1921                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1922                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1923                                       PTR2UV(sv),
1924                                       SvNVX(sv),
1925                                       SvIVX(sv)));
1926             }
1927             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1928                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1929                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1930                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1931                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1932                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1933                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1934                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1935         }
1936         else {
1937             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1938             if (
1939                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1940 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1941                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1942                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1943                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1944                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1945                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1946                    we're outside the range of NV integer precision */
1947 #endif
1948                 )
1949                 SvIOK_on(sv);
1950             SvIsUV_on(sv);
1951             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1952                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1953                                   PTR2UV(sv),
1954                                   SvUVX(sv),
1955                                   SvUVX(sv)));
1956         }
1957     }
1958     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1959         UV value;
1960         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1961         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1962            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1963            the same as the direct translation of the initial string
1964            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1965            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1966            NV value is requested in the future).
1967         
1968            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1969            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1970            cache the NV if we are sure it's not needed.
1971          */
1972
1973         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1974         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1977             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1978                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1979             (void)SvIOK_on(sv);
1980         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1981             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1982
1983         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1984            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1985            then the value returned may have more precision than atof() will
1986            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1987         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1988 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1989                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1990 #endif
1991             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1992             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1993             (void)SvIOKp_on(sv);
1994
1995             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1996                 /* positive */;
1997                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1998                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1999                 } else {
2000                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2001                     SvUV_set(sv, value);
2002                     SvIsUV_on(sv);
2003                 }
2004             } else {
2005                 /* 2s complement assumption  */
2006                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2007                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2008                 } else {
2009                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2010                        I'm assuming it will be rare.  */
2011                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2012                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2013                     SvNOK_on(sv);
2014                     SvIOK_off(sv);
2015                     SvIOKp_on(sv);
2016                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2017                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2018                 }
2019             }
2020         }
2021         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2022            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2023            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2024         
2025         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2026             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2027             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2028             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2029
2030             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2031                 not_a_number(sv);
2032
2033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2035                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2036 #else
2037             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2038                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2039 #endif
2040
2041 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2042             (void)SvIOKp_on(sv);
2043             (void)SvNOK_on(sv);
2044             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2045                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2046                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2047                     SvIOK_on(sv);
2048                 } else {
2049                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2050                 }
2051                 /* UV will not work better than IV */
2052             } else {
2053                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2054                     SvIsUV_on(sv);
2055                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2056                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2057                 } else {
2058                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2059                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2060                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2061                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2062                         SvIOK_on(sv);
2063                     } else {
2064                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2065                     }
2066                 }
2067                 SvIsUV_on(sv);
2068             }
2069 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2070             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2072                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2073                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2074                    Atof.  */
2075                 SvNOK_on(sv);
2076                 assert (SvIOKp(sv));
2077             } else {
2078                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2079                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2080                     /* Small enough to preserve all bits. */
2081                     (void)SvIOKp_on(sv);
2082                     SvNOK_on(sv);
2083                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2084                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2087                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2088                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2089                           < (UV)IV_MAX)) {
2090                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2091                     }
2092                 } else {
2093                     /* IN_UV NOT_INT
2094                          0      0       already failed to read UV.
2095                          0      1       already failed to read UV.
2096                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2097                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2098                          1      1       already read UV.
2099                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2100                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2101                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2102                 }
2103             }
2104 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2105         }
2106     }
2107     else  {
2108         if (isGV_with_GP(sv)) {
2109             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2110         }
2111
2112         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2113             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2114                 report_uninit(sv);
2115         }
2116         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2117             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2118             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2119         /* Return 0 from the caller.  */
2120         return TRUE;
2121     }
2122     return FALSE;
2123 }
2124
2125 /*
2126 =for apidoc sv_2iv_flags
2127
2128 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2129 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2130 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2131
2132 =cut
2133 */
2134
2135 IV
2136 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2137 {
2138     dVAR;
2139     if (!sv)
2140         return 0;
2141     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2142         if (flags & SV_GMAGIC)
2143             mg_get(sv);
2144         if (SvIOKp(sv))
2145             return SvIVX(sv);
2146         if (SvNOKp(sv)) {
2147             return I_V(SvNVX(sv));
2148         }
2149         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2150             UV value;
2151             const int numtype
2152                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2153
2154             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2155                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2156                 /* It's definitely an integer */
2157                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2158                     if (value < (UV)IV_MIN)
2159                         return -(IV)value;
2160                 } else {
2161                     if (value < (UV)IV_MAX)
2162                         return (IV)value;
2163                 }
2164             }
2165             if (!numtype) {
2166                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2167                     not_a_number(sv);
2168             }
2169             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2170         }
2171         if (SvROK(sv)) {
2172             goto return_rok;
2173         }
2174         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2175         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2176     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2177         if (SvROK(sv)) {
2178         return_rok:
2179             if (SvAMAGIC(sv)) {
2180                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2181                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2182                     return SvIV(tmpstr);
2183                 }
2184             }
2185             return PTR2IV(SvRV(sv));
2186         }
2187         if (SvIsCOW(sv)) {
2188             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2189         }
2190         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2191             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2192                 report_uninit(sv);
2193             return 0;
2194         }
2195     }
2196     if (!SvIOKp(sv)) {
2197         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2198             return 0;
2199     }
2200     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2201         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2202     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2203 }
2204
2205 /*
2206 =for apidoc sv_2uv_flags
2207
2208 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2209 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2210 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2211
2212 =cut
2213 */
2214
2215 UV
2216 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2217 {
2218     dVAR;
2219     if (!sv)
2220         return 0;
2221     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2222         if (flags & SV_GMAGIC)
2223             mg_get(sv);
2224         if (SvIOKp(sv))
2225             return SvUVX(sv);
2226         if (SvNOKp(sv))
2227             return U_V(SvNVX(sv));
2228         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2229             UV value;
2230             const int numtype
2231                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2232
2233             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2234                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2235                 /* It's definitely an integer */
2236                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2237                     return value;
2238             }
2239             if (!numtype) {
2240                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2241                     not_a_number(sv);
2242             }
2243             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2244         }
2245         if (SvROK(sv)) {
2246             goto return_rok;
2247         }
2248         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2249         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2250     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2251         if (SvROK(sv)) {
2252         return_rok:
2253             if (SvAMAGIC(sv)) {
2254                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2255                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2256                     return SvUV(tmpstr);
2257                 }
2258             }
2259             return PTR2UV(SvRV(sv));
2260         }
2261         if (SvIsCOW(sv)) {
2262             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2263         }
2264         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2265             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2266                 report_uninit(sv);
2267             return 0;
2268         }
2269     }
2270     if (!SvIOKp(sv)) {
2271         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2272             return 0;
2273     }
2274
2275     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2276                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2277     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2278 }
2279
2280 /*
2281 =for apidoc sv_2nv
2282
2283 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2284 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2285 macros.
2286
2287 =cut
2288 */
2289
2290 NV
2291 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2292 {
2293     dVAR;
2294     if (!sv)
2295         return 0.0;
2296     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2297         mg_get(sv);
2298         if (SvNOKp(sv))
2299             return SvNVX(sv);
2300         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2301             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2302                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2303                 not_a_number(sv);
2304             return Atof(SvPVX_const(sv));
2305         }
2306         if (SvIOKp(sv)) {
2307             if (SvIsUV(sv))
2308                 return (NV)SvUVX(sv);
2309             else
2310                 return (NV)SvIVX(sv);
2311         }
2312         if (SvROK(sv)) {
2313             goto return_rok;
2314         }
2315         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2316         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2317            function. */
2318     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2319         if (SvROK(sv)) {
2320         return_rok:
2321             if (SvAMAGIC(sv)) {
2322                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2323                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2324                     return SvNV(tmpstr);
2325                 }
2326             }
2327             return PTR2NV(SvRV(sv));
2328         }
2329         if (SvIsCOW(sv)) {
2330             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2331         }
2332         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2333             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2334                 report_uninit(sv);
2335             return 0.0;
2336         }
2337     }
2338     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2339         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2340         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2341 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2342         DEBUG_c({
2343             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2344             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2345                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2346                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2347             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2348         });
2349 #else
2350         DEBUG_c({
2351             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2352             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2353                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2354             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2355         });
2356 #endif
2357     }
2358     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2359         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2360     if (SvNOKp(sv)) {
2361         return SvNVX(sv);
2362     }
2363     if (SvIOKp(sv)) {
2364         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2365 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2366         SvNOK_on(sv);
2367 #else
2368         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2369         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2370         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2371                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2372             SvNOK_on(sv);
2373         else
2374             SvNOKp_on(sv);
2375 #endif
2376     }
2377     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2378         UV value;
2379         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2380         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2381             not_a_number(sv);
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2384             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2385             /* It's definitely an integer */
2386             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2387         } else
2388             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2393            the PV at least as well as an IV/UV would.
2394            Not sure how to do this 100% reliably. */
2395         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2396            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2397            UV_BITS */
2398         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2399             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2400             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2401         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2402             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2403                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2404             SvNOK_on(sv);
2405         } else {
2406             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2407             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2408                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2409                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2410             } else {
2411                 SvNOKp_on(sv);
2412                 SvIOKp_on(sv);
2413
2414                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2415                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2416                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2417                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2418                 } else {
2419                     SvUV_set(sv, value);
2420                     SvIsUV_on(sv);
2421                 }
2422
2423                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2424                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2425                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2426                        However, neither is canonical, so both only get p
2427                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2428                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2429                 } else {
2430                     const NV nv = SvNVX(sv);
2431                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2432                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2433                             SvNOK_on(sv);
2434                         } else {
2435                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2436                         }
2437                         SvIOK_on(sv);
2438                     } else {
2439                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2440                            Could be slightly > UV_MAX */
2441
2442                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2443                             /* UV and NV both imprecise.  */
2444                         } else {
2445                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2446
2447                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2448                                 SvNOK_on(sv);
2449                             }
2450                             SvIOK_on(sv);
2451                         }
2452                     }
2453                 }
2454             }
2455         }
2456 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2457     }
2458     else  {
2459         if (isGV_with_GP(sv)) {
2460             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2461             return 0.0;
2462         }
2463
2464         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2465             report_uninit(sv);
2466         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2467         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2468         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2469            and ideally should be fixed.  */
2470         return 0.0;
2471     }
2472 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2473     DEBUG_c({
2474         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2475         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2476                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2477         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2478     });
2479 #else
2480     DEBUG_c({
2481         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2482         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2483                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2484         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2485     });
2486 #endif
2487     return SvNVX(sv);
2488 }
2489
2490 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2491  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2492  * end of it.
2493  *
2494  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2495  */
2496
2497 static char *
2498 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2499 {
2500     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2501     char * const ebuf = ptr;
2502     int sign;
2503
2504     if (is_uv)
2505         sign = 0;
2506     else if (iv >= 0) {
2507         uv = iv;
2508         sign = 0;
2509     } else {
2510         uv = -iv;
2511         sign = 1;
2512     }
2513     do {
2514         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2515     } while (uv /= 10);
2516     if (sign)
2517         *--ptr = '-';
2518     *peob = ebuf;
2519     return ptr;
2520 }
2521
2522 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2523  * a regexp to its stringified form.
2524  */
2525
2526 static char *
2527 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2528     dVAR;
2529     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2530
2531     if (!mg->mg_ptr) {
2532         const char *fptr = "msix";
2533         char reflags[6];
2534         char ch;
2535         int left = 0;
2536         int right = 4;
2537         bool need_newline = 0;
2538         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2539
2540         while((ch = *fptr++)) {
2541             if(reganch & 1) {
2542                 reflags[left++] = ch;
2543             }
2544             else {
2545                 reflags[right--] = ch;
2546             }
2547             reganch >>= 1;
2548         }
2549         if(left != 4) {
2550             reflags[left] = '-';
2551             left = 5;
2552         }
2553
2554         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2555         /*
2556          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2557          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2558          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2559          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2560          *
2561          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2562          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2563          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2564          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2565          */
2566         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2567             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2568             while (endptr >= re->precomp) {
2569                 const char c = *(endptr--);
2570                 if (c == '\n')
2571                     break; /* don't need another */
2572                 if (c == '#') {
2573                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2574                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2575                     need_newline = 1; /* note to add it */
2576                     break;
2577                 }
2578             }
2579         }
2580
2581         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2582         mg->mg_ptr[0] = '(';
2583         mg->mg_ptr[1] = '?';
2584         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2585         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2586         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2587         if (need_newline)
2588             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2589         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2590         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2591     }
2592     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2593     
2594     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2595         SvUTF8_on(sv);
2596     else
2597         SvUTF8_off(sv);
2598     if (lp)
2599         *lp = mg->mg_len;
2600     return mg->mg_ptr;
2601 }
2602
2603 /*
2604 =for apidoc sv_2pv_flags
2605
2606 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2607 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2608 if necessary.
2609 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2610 usually end up here too.
2611
2612 =cut
2613 */
2614
2615 char *
2616 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2617 {
2618     dVAR;
2619     register char *s;
2620
2621     if (!sv) {
2622         if (lp)
2623             *lp = 0;
2624         return (char *)"";
2625     }
2626     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2627         if (flags & SV_GMAGIC)
2628             mg_get(sv);
2629         if (SvPOKp(sv)) {
2630             if (lp)
2631                 *lp = SvCUR(sv);
2632             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2633                 return SvPVX_mutable(sv);
2634             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2635                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2636             return SvPVX(sv);
2637         }
2638         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2639             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2640             STRLEN len;
2641
2642             if (SvIOKp(sv)) {
2643                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2644                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2645             } else {
2646                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2647                 len = strlen(tbuf);
2648             }
2649             assert(!SvROK(sv));
2650             {
2651                 dVAR;
2652
2653 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2654                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2655                     tbuf[0] = '0';
2656                     tbuf[1] = 0;
2657                     len = 1;
2658                 }
2659 #endif
2660                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2661                 if (lp)
2662                     *lp = len;
2663                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2664                 SvCUR_set(sv, len);
2665                 SvPOKp_on(sv);
2666                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2667             }
2668         }
2669         if (SvROK(sv)) {
2670             goto return_rok;
2671         }
2672         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2673         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2674            function. */
2675     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2676         if (SvROK(sv)) {
2677         return_rok:
2678             if (SvAMAGIC(sv)) {
2679                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2680                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2681                     /* Unwrap this:  */
2682                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2683                      */
2684
2685                     char *pv;
2686                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2687                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2688                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2689                         } else {
2690                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2691                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2692                         }
2693                         if (lp)
2694                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2695                     } else {
2696                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2697                     }
2698                     if (SvUTF8(tmpstr))
2699                         SvUTF8_on(sv);
2700                     else
2701                         SvUTF8_off(sv);
2702                     return pv;
2703                 }
2704             }
2705             {
2706                 SV *tsv;
2707                 MAGIC *mg;
2708                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2709
2710                 if (!referent) {
2711                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2712                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2713                            && ((SvFLAGS(referent) &
2714                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2715                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2716                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2717                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2718                 } else {
2719                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2720
2721                     tsv = sv_newmortal();
2722                     if (SvOBJECT(referent)) {
2723                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2724                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2725                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2726                                        PTR2UV(referent));
2727                     }
2728                     else
2729                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = SvCUR(tsv);
2734                 return SvPVX(tsv);
2735             }
2736         }
2737         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2738             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2739                 report_uninit(sv);
2740             if (lp)
2741                 *lp = 0;
2742             return (char *)"";
2743         }
2744     }
2745     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2746         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2747            converting the IV is going to be more efficient */
2748         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2749         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2750         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2751         char *ebuf, *ptr;
2752
2753         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2754             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2755         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2756         /* inlined from sv_setpvn */
2757         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2758         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2759         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2760         s = SvEND(sv);
2761         *s = '\0';
2762         if (isIOK)
2763             SvIOK_on(sv);
2764         else
2765             SvIOKp_on(sv);
2766         if (isUIOK)
2767             SvIsUV_on(sv);
2768     }
2769     else if (SvNOKp(sv)) {
2770         const int olderrno = errno;
2771         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2772             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2773         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2774         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2775         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2776 #ifdef apollo
2777         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2778             (void)strcpy(s,"0");
2779         else
2780 #endif /*apollo*/
2781         {
2782             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2783         }
2784         errno = olderrno;
2785 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2786         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2787             strcpy(s,"0");
2788 #endif
2789         while (*s) s++;
2790 #ifdef hcx
2791         if (s[-1] == '.')
2792             *--s = '\0';
2793 #endif
2794     }
2795     else {
2796         if (isGV_with_GP(sv)) {
2797             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2798         }
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             /*EMPTY*/
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         CvCONST(cv)
3297                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3298                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3299                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3300                                         GvENAME((GV*)dstr));
3301                         }
3302                     }
3303                 if (!intro)
3304                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3305                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3306             }
3307             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3308             GvASSUMECV_on(dstr);
3309             PL_sub_generation++;
3310         }
3311         *location = sref;
3312         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3313             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3314             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3315         }
3316         break;
3317     }
3318     SvREFCNT_dec(dref);
3319     if (SvTAINTED(sstr))
3320         SvTAINT(dstr);
3321     return;
3322 }
3323
3324 void
3325 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3326 {
3327     dVAR;
3328     register U32 sflags;
3329     register int dtype;
3330     register int stype;
3331
3332     if (sstr == dstr)
3333         return;
3334     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3335     if (!sstr)
3336         sstr = &PL_sv_undef;
3337     stype = SvTYPE(sstr);
3338     dtype = SvTYPE(dstr);
3339
3340     SvAMAGIC_off(dstr);
3341     if ( SvVOK(dstr) )
3342     {
3343         /* need to nuke the magic */
3344         mg_free(dstr);
3345         SvRMAGICAL_off(dstr);
3346     }
3347
3348     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3349
3350     switch (stype) {
3351     case SVt_NULL:
3352       undef_sstr:
3353         if (dtype != SVt_PVGV) {
3354             (void)SvOK_off(dstr);
3355             return;
3356         }
3357         break;
3358     case SVt_IV:
3359         if (SvIOK(sstr)) {
3360             switch (dtype) {
3361             case SVt_NULL:
3362                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3363                 break;
3364             case SVt_NV:
3365             case SVt_RV:
3366             case SVt_PV:
3367                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3368                 break;
3369             }
3370             (void)SvIOK_only(dstr);
3371             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3372             if (SvIsUV(sstr))
3373                 SvIsUV_on(dstr);
3374             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3375                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3376                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3377                may say).  */
3378             assert(!SvTAINTED(sstr));
3379             return;
3380         }
3381         goto undef_sstr;
3382
3383     case SVt_NV:
3384         if (SvNOK(sstr)) {
3385             switch (dtype) {
3386             case SVt_NULL:
3387             case SVt_IV:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3389                 break;
3390             case SVt_RV:
3391             case SVt_PV:
3392             case SVt_PVIV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3394                 break;
3395             }
3396             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3397             (void)SvNOK_only(dstr);
3398             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3399                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3400                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3401                may say).  */
3402             assert(!SvTAINTED(sstr));
3403             return;
3404         }
3405         goto undef_sstr;
3406
3407     case SVt_RV:
3408         if (dtype < SVt_RV)
3409             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3410         break;
3411     case SVt_PVFM:
3412 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3413         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3414             if (dtype < SVt_PVIV)
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3416             break;
3417         }
3418         /* Fall through */
3419 #endif
3420     case SVt_PV:
3421         if (dtype < SVt_PV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3423         break;
3424     case SVt_PVIV:
3425         if (dtype < SVt_PVIV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427         break;
3428     case SVt_PVNV:
3429         if (dtype < SVt_PVNV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3431         break;
3432     default:
3433         {
3434         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3435         if (PL_op)
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3437         else
3438             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3439         }
3440         break;
3441
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3444             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /*FALLTHROUGH*/
3448
3449     case SVt_PVMG:
3450     case SVt_PVLV:
3451     case SVt_PVBM:
3452         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3453             mg_get(sstr);
3454             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3455                 stype = SvTYPE(sstr);
3456                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3457                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3458                     return;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462         if (stype == SVt_PVLV)
3463             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3464         else
3465             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3466     }
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (sflags & SVf_ROK) {
3473         if (dtype == SVt_PVGV &&
3474             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3475             sstr = SvRV(sstr);
3476             if (sstr == dstr) {
3477                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3478                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3479                 {
3480                     GvIMPORTED_on(dstr);
3481                 }
3482                 GvMULTI_on(dstr);
3483                 return;
3484             }
3485             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3486             return;
3487         }
3488
3489         if (dtype >= SVt_PV) {
3490             if (dtype == SVt_PVGV) {
3491                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3492                 return;
3493             }
3494             if (SvPVX_const(dstr)) {
3495                 SvPV_free(dstr);
3496                 SvLEN_set(dstr, 0);
3497                 SvCUR_set(dstr, 0);
3498             }
3499         }
3500         (void)SvOK_off(dstr);
3501         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3502         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3503         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3504         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3505         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3506         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3507     }
3508     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3509         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3510             if (ckWARN(WARN_MISC))
3511                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3512                             "Undefined value assigned to typeglob");
3513         }
3514         else {
3515             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3516             if (dstr != (SV*)gv) {
3517                 if (GvGP(dstr))
3518                     gp_free((GV*)dstr);
3519                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3520             }
3521         }
3522     }
3523     else if (sflags & SVp_POK) {
3524         bool isSwipe = 0;
3525
3526         /*
3527          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3528          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3529          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3530          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3531          */
3532
3533         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3534            and doing it now facilitates the COW check.  */
3535         (void)SvPOK_only(dstr);
3536
3537         if (
3538             /* We're not already COW  */
3539             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3540 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3541              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3542              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3543 #endif
3544              )
3545             &&
3546             !(isSwipe =
3547                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3548                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3549                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3550                                         /* and we're allowed to steal temps */
3551                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3552                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3553                                 /* and won't be needed again, potentially */
3554               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3555 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3556             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3557                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3558                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3559 #endif
3560             ) {
3561             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3562                Have to copy the string.  */
3563             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3564             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3565             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3566             SvCUR_set(dstr, len);
3567             *SvEND(dstr) = '\0';
3568         } else {
3569             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3570                be true in here.  */
3571             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3572                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3573             if (DEBUG_C_TEST) {
3574                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3575                 sv_dump(sstr);
3576                 sv_dump(dstr);
3577             }
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             if (!isSwipe) {
3580                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3581                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3582                    it going un copy-on-write.
3583                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3584                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3585                    form to make it copy on write again */
3586                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3587                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3588                     SvREADONLY_on(sstr);
3589                     SvFAKE_on(sstr);
3590                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3591                        (about to become 2) */
3592                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3593                 }
3594             }
3595 #endif
3596             /* Initial code is common.  */
3597             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3598                 SvPV_free(dstr);
3599             }
3600
3601             if (!isSwipe) {
3602                 /* making another shared SV.  */
3603                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3604                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606                 if (len) {
3607                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3608                     /* SvIsCOW_normal */
3609                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3610                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3611                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3612                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3613                 } else
3614 #endif
3615                 {
3616                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3617                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3618                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3619
3620                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3621                     SvPV_set(dstr,
3622                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3623                 }
3624                 SvLEN_set(dstr, len);
3625                 SvCUR_set(dstr, cur);
3626                 SvREADONLY_on(dstr);
3627                 SvFAKE_on(dstr);
3628                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3629             }
3630             else
3631                 {       /* Passes the swipe test.  */
3632                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3633                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3634                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3635
3636                 SvTEMP_off(dstr);
3637                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3638                 SvPV_set(sstr, NULL);
3639                 SvLEN_set(sstr, 0);
3640                 SvCUR_set(sstr, 0);
3641                 SvTEMP_off(sstr);
3642             }
3643         }
3644         if (sflags & SVp_NOK) {
3645             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3646         }
3647         if (sflags & SVp_IOK) {
3648             SvRELEASE_IVX(dstr);
3649             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3650             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3651                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3652             if (sflags & SVf_IVisUV)
3653                 SvIsUV_on(dstr);
3654         }
3655         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3656                                    |SVf_AMAGIC);
3657         {
3658             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3659             if (smg) {
3660                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3661                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3662                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3663             }
3664         }
3665     }
3666     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3667         (void)SvOK_off(dstr);
3668         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3669                                    |SVf_AMAGIC);
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_NOK) {
3675             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3676         }
3677     }
3678     else {
3679         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3680             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3681                This feels bad. FIXME.  */
3682             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3683
3684             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3685                temporarily if it is on.  */
3686             SvFAKE_off(sstr);
3687             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3688             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3689             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3690         }
3691         else
3692             (void)SvOK_off(dstr);
3693     }
3694     if (SvTAINTED(sstr))
3695         SvTAINT(dstr);
3696 }
3697
3698 /*
3699 =for apidoc sv_setsv_mg
3700
3701 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3702
3703 =cut
3704 */
3705
3706 void
3707 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3708 {
3709     sv_setsv(dstr,sstr);
3710     SvSETMAGIC(dstr);
3711 }
3712
3713 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3714 SV *
3715 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3716 {
3717     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3718     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3719     register char *new_pv;
3720
3721     if (DEBUG_C_TEST) {
3722         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3723                       sstr, dstr);
3724         sv_dump(sstr);
3725         if (dstr)
3726                     sv_dump(dstr);
3727     }
3728
3729     if (dstr) {
3730         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3731             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3732         else if (SvPVX_const(dstr))
3733             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3734     }
3735     else
3736         new_SV(dstr);
3737     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3738
3739     assert (SvPOK(sstr));
3740     assert (SvPOKp(sstr));
3741     assert (!SvIOK(sstr));
3742     assert (!SvIOKp(sstr));
3743     assert (!SvNOK(sstr));
3744     assert (!SvNOKp(sstr));
3745
3746     if (SvIsCOW(sstr)) {
3747
3748         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3749             /* source is a COW shared hash key.  */
3750             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3751                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3752             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3753             goto common_exit;
3754         }
3755         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3756     } else {
3757         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3758         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3759         SvREADONLY_on(sstr);
3760         SvFAKE_on(sstr);
3761         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3763         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3764     }
3765     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3766     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3767
3768   common_exit:
3769     SvPV_set(dstr, new_pv);
3770     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3771     if (SvUTF8(sstr))
3772         SvUTF8_on(dstr);
3773     SvLEN_set(dstr, len);
3774     SvCUR_set(dstr, cur);
3775     if (DEBUG_C_TEST) {
3776         sv_dump(dstr);
3777     }
3778     return dstr;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 /*
3783 =for apidoc sv_setpvn
3784
3785 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3786 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3787 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3788
3789 =cut
3790 */
3791
3792 void
3793 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3794 {
3795     dVAR;
3796     register char *dptr;
3797
3798     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3799     if (!ptr) {
3800         (void)SvOK_off(sv);
3801         return;
3802     }
3803     else {
3804         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3805         const IV iv = len;
3806         if (iv < 0)
3807             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3808     }
3809     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3810
3811     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3812     Move(ptr,dptr,len,char);
3813     dptr[len] = '\0';
3814     SvCUR_set(sv, len);
3815     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3816     SvTAINT(sv);
3817 }
3818
3819 /*
3820 =for apidoc sv_setpvn_mg
3821
3822 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3823
3824 =cut
3825 */
3826
3827 void
3828 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3829 {
3830     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3831     SvSETMAGIC(sv);
3832 }
3833
3834 /*
3835 =for apidoc sv_setpv
3836
3837 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3838 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3839
3840 =cut
3841 */
3842
3843 void
3844 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3845 {
3846     dVAR;
3847     register STRLEN len;
3848
3849     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3850     if (!ptr) {
3851         (void)SvOK_off(sv);
3852         return;
3853     }
3854     len = strlen(ptr);
3855     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3856
3857     SvGROW(sv, len + 1);
3858     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3859     SvCUR_set(sv, len);
3860     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3861     SvTAINT(sv);
3862 }
3863
3864 /*
3865 =for apidoc sv_setpv_mg
3866
3867 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3868
3869 =cut
3870 */
3871
3872 void
3873 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3874 {
3875     sv_setpv(sv,ptr);
3876     SvSETMAGIC(sv);
3877 }
3878
3879 /*
3880 =for apidoc sv_usepvn
3881
3882 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3883 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3884 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3885 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3886 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3887 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3888 See C<sv_usepvn_mg>.
3889
3890 =cut
3891 */
3892
3893 void
3894 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3895 {
3896     dVAR;
3897     STRLEN allocate;
3898     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3899     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3900     if (!ptr) {
3901         (void)SvOK_off(sv);
3902         return;
3903     }
3904     if (SvPVX_const(sv))
3905         SvPV_free(sv);
3906
3907     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3908     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3909     SvPV_set(sv, ptr);
3910     SvCUR_set(sv, len);
3911     SvLEN_set(sv, allocate);
3912     *SvEND(sv) = '\0';
3913     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3914     SvTAINT(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_mg
3919
3920 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3927 {
3928     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3929     SvSETMAGIC(sv);
3930 }
3931
3932 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3933 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3934    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3935    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3936    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3937    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3938 STATIC void
3939 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3940 {
3941     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3942          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3943         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3944
3945         if (current == sv) {
3946             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3947                in the loop.)
3948                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3949             SvFAKE_off(after);
3950             SvREADONLY_off(after);
3951         } else {
3952             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3953             SV *next;
3954             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3955                 assert (next);
3956                 current = next;
3957                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3958                     a pointer into a closed loop.  */
3959                 assert (current != after);
3960                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3961             }
3962             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3963             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3964         }
3965     } else {
3966         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3967     }
3968 }
3969
3970 int
3971 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3972 {
3973     if (SvIsCOW(sv))
3974         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3975     SvOOK_off(sv);
3976     return 0;
3977 }
3978 #endif
3979 /*
3980 =for apidoc sv_force_normal_flags
3981
3982 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3983 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3984 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3985 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3986 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3987 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3988 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3989 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3990 with flags set to 0.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3997 {
3998     dVAR;
3999 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4000     if (SvREADONLY(sv)) {
4001         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4002         if (SvFAKE(sv)) {
4003             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4004             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4005             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4006             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4007             if (DEBUG_C_TEST) {
4008                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4009                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4010                               (long) flags);
4011                 sv_dump(sv);
4012             }
4013             SvFAKE_off(sv);
4014             SvREADONLY_off(sv);
4015             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4016             SvPV_set(sv, NULL);
4017             SvLEN_set(sv, 0);
4018             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4019                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4020                 SvPOK_off(sv);
4021             } else {
4022                 SvGROW(sv, cur + 1);
4023                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4024                 SvCUR_set(sv, cur);
4025                 *SvEND(sv) = '\0';
4026             }
4027             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4028             if (DEBUG_C_TEST) {
4029                 sv_dump(sv);
4030             }
4031         }
4032         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4033             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4034         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4035     }
4036 #else
4037     if (SvREADONLY(sv)) {
4038         if (SvFAKE(sv)) {
4039             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4040             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4041             SvFAKE_off(sv);
4042             SvREADONLY_off(sv);
4043             SvPV_set(sv, NULL);
4044             SvLEN_set(sv, 0);
4045             SvGROW(sv, len + 1);
4046             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4047             *SvEND(sv) = '\0';
4048             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4049         }
4050         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4051             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4052     }
4053 #endif
4054     if (SvROK(sv))
4055         sv_unref_flags(sv, flags);
4056     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4057         sv_unglob(sv);
4058 }
4059
4060 /*
4061 =for apidoc sv_chop
4062
4063 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4064 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4065 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4066 string. Uses the "OOK hack".
4067 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4068 refer to the same chunk of data.
4069
4070 =cut
4071 */
4072
4073 void
4074 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4075 {
4076     register STRLEN delta;
4077     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4078         return;
4079     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4080     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4081     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4082         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4083
4084     if (!SvOOK(sv)) {
4085         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4086             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4087             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091         }
4092         SvIV_set(sv, 0);
4093         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4094            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4095         */
4096         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4097     }
4098     SvNIOK_off(sv);
4099     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4100     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4101     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4102     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4103 }
4104
4105 /*
4106 =for apidoc sv_catpvn
4107
4108 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4109 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4110 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4111 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4112
4113 =for apidoc sv_catpvn_flags
4114
4115 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4116 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4117 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4118 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4119 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4120 in terms of this function.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4127 {
4128     dVAR;
4129     STRLEN dlen;
4130     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4131
4132     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4133     if (sstr == dstr)
4134         sstr = SvPVX_const(dsv);
4135     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4136     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4137     *SvEND(dsv) = '\0';
4138     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4139     SvTAINT(dsv);
4140     if (flags & SV_SMAGIC)
4141         SvSETMAGIC(dsv);
4142 }
4143
4144 /*
4145 =for apidoc sv_catsv
4146
4147 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4148 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4149 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catsv_flags
4152
4153 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4154 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4155 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4156 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4157
4158 =cut */
4159
4160 void
4161 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4162 {
4163     dVAR;
4164     if (ssv) {
4165         STRLEN slen;
4166         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4167         if (spv) {
4168             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4169                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4170                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4171                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4172                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4173                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4174             */
4175             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4176             I32 dutf8;
4177
4178             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4179                 mg_get(dsv);
4180             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4181
4182             if (dutf8 != sutf8) {
4183                 if (dutf8) {
4184                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4185                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4186
4187                     sv_utf8_upgrade(csv);
4188                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4189                 }
4190                 else
4191                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4192             }
4193             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4194         }
4195     }
4196     if (flags & SV_SMAGIC)
4197         SvSETMAGIC(dsv);
4198 }
4199
4200 /*
4201 =for apidoc sv_catpv
4202
4203 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4204 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4205 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4206
4207 =cut */
4208
4209 void
4210 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4211 {
4212     dVAR;
4213     register STRLEN len;
4214     STRLEN tlen;
4215     char *junk;
4216
4217     if (!ptr)
4218         return;
4219     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4220     len = strlen(ptr);
4221     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4222     if (ptr == junk)
4223         ptr = SvPVX_const(sv);
4224     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4225     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4226     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4227     SvTAINT(sv);
4228 }
4229
4230 /*
4231 =for apidoc sv_catpv_mg
4232
4233 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4234
4235 =cut
4236 */
4237
4238 void
4239 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4240 {
4241     sv_catpv(sv,ptr);
4242     SvSETMAGIC(sv);
4243 }
4244
4245 /*
4246 =for apidoc newSV
4247
4248 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4249 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4250 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4251 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4252
4253 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4254 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4255 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4256 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4257 modules supporting older perls.
4258
4259 =cut
4260 */
4261
4262 SV *
4263 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4264 {
4265     dVAR;
4266     register SV *sv;
4267
4268     new_SV(sv);
4269     if (len) {
4270         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4271         SvGROW(sv, len + 1);
4272     }
4273     return sv;
4274 }
4275 /*
4276 =for apidoc sv_magicext
4277
4278 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4279 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4280
4281 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4282 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4283 one instance of the same 'how'.
4284
4285 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4286 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4287 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4288 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4289
4290 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4291
4292 =cut
4293 */
4294 MAGIC * 
4295 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4296                  const char* name, I32 namlen)
4297 {
4298     dVAR;
4299     MAGIC* mg;
4300
4301     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4302         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4303     }
4304     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4305     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4306     SvMAGIC_set(sv, mg);
4307
4308     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4309        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4310        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4311        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4312
4313        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4314        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4315
4316     */
4317     if (!obj || obj == sv ||
4318         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4319         how == PERL_MAGIC_qr ||
4320         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4321         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4322             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4323             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4324             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4325     {
4326         mg->mg_obj = obj;
4327     }
4328     else {
4329         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4330         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4331     }
4332
4333     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4334        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4335        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4336        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4337        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4338        reference.
4339     */
4340
4341     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4342         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4343     {
4344       sv_rvweaken(obj);
4345     }
4346
4347     mg->mg_type = how;
4348     mg->mg_len = namlen;
4349     if (name) {
4350         if (namlen > 0)
4351             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4352         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4353             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4354         else
4355             mg->mg_ptr = (char *) name;
4356     }
4357     mg->mg_virtual = vtable;
4358
4359     mg_magical(sv);
4360     if (SvGMAGICAL(sv))
4361         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4362     return mg;
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_magic
4367
4368 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4369 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4370
4371 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4372 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4373
4374 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4375 to add more than one instance of the same 'how'.
4376
4377 =cut
4378 */
4379
4380 void
4381 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4382 {
4383     dVAR;
4384     MGVTBL *vtable;
4385     MAGIC* mg;
4386
4387 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4388     if (SvIsCOW(sv))
4389         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4390 #endif
4391     if (SvREADONLY(sv)) {
4392         if (
4393             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4394              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4395             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4396
4397             && IN_PERL_RUNTIME
4398             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4399             && how != PERL_MAGIC_bm
4400             && how != PERL_MAGIC_fm
4401             && how != PERL_MAGIC_sv
4402             && how != PERL_MAGIC_backref
4403            )
4404         {
4405             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4406         }
4407     }
4408     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4409         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4410             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4411                existing one
4412              */
4413             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4414                 mg->mg_len |= 1;
4415                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4416                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4417                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4418                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4419             }
4420             return;
4421         }
4422     }
4423
4424     switch (how) {
4425     case PERL_MAGIC_sv:
4426         vtable = &PL_vtbl_sv;
4427         break;
4428     case PERL_MAGIC_overload:
4429         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4430         break;
4431     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4432         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4433         break;
4434     case PERL_MAGIC_overload_table:
4435         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4436         break;
4437     case PERL_MAGIC_bm:
4438         vtable = &PL_vtbl_bm;
4439         break;
4440     case PERL_MAGIC_regdata:
4441         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4442         break;
4443     case PERL_MAGIC_regdatum:
4444         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4445         break;
4446     case PERL_MAGIC_env:
4447         vtable = &PL_vtbl_env;
4448         break;
4449     case PERL_MAGIC_fm:
4450         vtable = &PL_vtbl_fm;
4451         break;
4452     case PERL_MAGIC_envelem:
4453         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4454         break;
4455     case PERL_MAGIC_regex_global:
4456         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4457         break;
4458     case PERL_MAGIC_isa:
4459         vtable = &PL_vtbl_isa;
4460         break;
4461     case PERL_MAGIC_isaelem:
4462         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4463         break;
4464     case PERL_MAGIC_nkeys:
4465         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4466         break;
4467     case PERL_MAGIC_dbfile:
4468         vtable = NULL;
4469         break;
4470     case PERL_MAGIC_dbline:
4471         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4472         break;
4473 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4474     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4475         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4476         break;
4477 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4478     case PERL_MAGIC_tied:
4479         vtable = &PL_vtbl_pack;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4482     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4483         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_qr:
4486         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4487         break;
4488     case PERL_MAGIC_sig:
4489         vtable = &PL_vtbl_sig;
4490         break;
4491     case PERL_MAGIC_sigelem:
4492         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4493         break;
4494     case PERL_MAGIC_taint:
4495         vtable = &PL_vtbl_taint;
4496         break;
4497     case PERL_MAGIC_uvar:
4498         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4499         break;
4500     case PERL_MAGIC_vec:
4501         vtable = &PL_vtbl_vec;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4504     case PERL_MAGIC_rhash:
4505     case PERL_MAGIC_symtab:
4506     case PERL_MAGIC_vstring:
4507         vtable = NULL;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_utf8:
4510         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_substr:
4513         vtable = &PL_vtbl_substr;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_defelem:
4516         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_arylen:
4519         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_pos:
4522         vtable = &PL_vtbl_pos;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_backref:
4525         vtable = &PL_vtbl_backref;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_ext:
4528         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4529         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4530         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4531         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4532         vtable = NULL;
4533         break;
4534     default:
4535         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4536     }
4537
4538     /* Rest of work is done else where */
4539     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4540
4541     switch (how) {
4542     case PERL_MAGIC_taint:
4543         mg->mg_len = 1;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_ext:
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         SvRMAGICAL_on(sv);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551
4552 /*
4553 =for apidoc sv_unmagic
4554
4555 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4556
4557 =cut
4558 */
4559
4560 int
4561 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4562 {
4563     MAGIC* mg;
4564     MAGIC** mgp;
4565     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4566         return 0;
4567     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4568     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4569         if (mg->mg_type == type) {
4570             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4571             *mgp = mg->mg_moremagic;
4572             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4573                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4574             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4575                 if (mg->mg_len > 0)
4576                     Safefree(mg->mg_ptr);
4577                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4578                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4579                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581             }
4582             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4583                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4584             Safefree(mg);
4585         }
4586         else
4587             mgp = &mg->mg_moremagic;
4588     }
4589     if (!SvMAGIC(sv)) {
4590         SvMAGICAL_off(sv);
4591         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4592         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4593     }
4594
4595     return 0;
4596 }
4597
4598 /*
4599 =for apidoc sv_rvweaken
4600
4601 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4602 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4603 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4604 associated with that magic.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 SV *
4610 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4611 {
4612     SV *tsv;
4613     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4614         return sv;
4615     if (!SvROK(sv))
4616         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4617     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4618         if (ckWARN(WARN_MISC))
4619             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4620         return sv;
4621     }
4622     tsv = SvRV(sv);
4623     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4624     SvWEAKREF_on(sv);
4625     SvREFCNT_dec(tsv);
4626     return sv;
4627 }
4628
4629 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4630  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4631  */
4632
4633 void
4634 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4635 {
4636     dVAR;
4637     AV *av;
4638
4639     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4640         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4641
4642         av = *avp;
4643         if (!av) {
4644             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4645             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4646
4647             if (mg) {
4648                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4649                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4650                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4651                 mg->mg_obj = NULL;
4652                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4653                    there's no AV to free up.  */
4654                 mg->mg_virtual = 0;
4655                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4656             } else {
4657                 av = newAV();
4658                 AvREAL_off(av);
4659                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4660             }
4661             *avp = av;
4662         }
4663     } else {
4664         const MAGIC *const mg
4665             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4666         if (mg)
4667             av = (AV*)mg->mg_obj;
4668         else {
4669             av = newAV();
4670             AvREAL_off(av);
4671             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4672             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4673              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4674              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4675         }
4676     }
4677     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4678         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4679     }
4680     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4681 }
4682
4683 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4684  * with the SV we point to.
4685  */
4686
4687 STATIC void
4688 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4689 {
4690     dVAR;
4691     AV *av = NULL;
4692     SV **svp;
4693     I32 i;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4696         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4698            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4699            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4700            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4701     }
4702     if (!av) {
4703         const MAGIC *const mg
4704             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4705         if (mg)
4706             av = (AV *)mg->mg_obj;
4707     }
4708     if (!av) {
4709         if (PL_in_clean_all)
4710             return;
4711         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4712     }
4713
4714     if (SvIS_FREED(av))
4715         return;
4716
4717     svp = AvARRAY(av);
4718     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4719        not assume this.  */
4720     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4721         if (svp[i] == sv) {
4722             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4723             if (i != fill) {
4724                 /* We weren't the last entry.
4725                    An unordered list has this property that you can take the
4726                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4727                    an unordered list :-)
4728                 */
4729                 svp[i] = svp[fill];
4730             }
4731             svp[fill] = NULL;
4732             AvFILLp(av) = fill - 1;
4733         }
4734     }
4735 }
4736
4737 int
4738 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4739 {
4740     SV **svp = AvARRAY(av);
4741
4742     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4743
4744     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4745        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4746     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4747         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4748
4749         while (svp <= last) {
4750             if (*svp) {
4751                 SV *const referrer = *svp;
4752                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4753                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4754                     SvRV_set(referrer, 0);
4755                     SvOK_off(referrer);
4756                     SvWEAKREF_off(referrer);
4757                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4758                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4759                     /* You lookin' at me?  */
4760                     assert(GvSTASH(referrer));
4761                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4762                     GvSTASH(referrer) = 0;
4763                 } else {
4764                     Perl_croak(aTHX_
4765                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4766                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4767                 }
4768
4769                 *svp = NULL;
4770             }
4771             svp++;
4772         }
4773     }
4774     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4775     return 0;
4776 }
4777
4778 /*
4779 =for apidoc sv_insert
4780
4781 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4782 the Perl substr() function.
4783
4784 =cut
4785 */
4786
4787 void
4788 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4789 {
4790     dVAR;
4791     register char *big;
4792     register char *mid;
4793     register char *midend;
4794     register char *bigend;
4795     register I32 i;
4796     STRLEN curlen;
4797
4798
4799     if (!bigstr)
4800         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4801     SvPV_force(bigstr, curlen);
4802     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4803     if (offset + len > curlen) {
4804         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4805         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4806         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4807     }
4808
4809     SvTAINT(bigstr);
4810     i = littlelen - len;
4811     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4812         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4813         mid = big + offset + len;
4814         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4815         bigend += i;
4816         *bigend = '\0';
4817         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4818             *--bigend = *--midend;
4819         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4820         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4821         SvSETMAGIC(bigstr);
4822         return;
4823     }
4824     else if (i == 0) {
4825         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4826         SvSETMAGIC(bigstr);
4827         return;
4828     }
4829
4830     big = SvPVX(bigstr);
4831     mid = big + offset;
4832     midend = mid + len;
4833     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4834
4835     if (midend > bigend)
4836         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4837
4838     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4839         if (littlelen) {
4840             Move(little, mid, littlelen,char);
4841             mid += littlelen;
4842         }
4843         i = bigend - midend;
4844         if (i > 0) {
4845             Move(midend, mid, i,char);
4846             mid += i;
4847         }
4848         *mid = '\0';
4849         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4850     }
4851     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4852         midend -= littlelen;
4853         mid = midend;
4854         sv_chop(bigstr,midend-i);
4855         big += i;
4856         while (i--)
4857             *--midend = *--big;
4858         if (littlelen)
4859             Move(little, mid, littlelen,char);
4860     }
4861     else if (littlelen) {
4862         midend -= littlelen;
4863         sv_chop(bigstr,midend);
4864         Move(little,midend,littlelen,char);
4865     }
4866     else {
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868     }
4869     SvSETMAGIC(bigstr);
4870 }
4871
4872 /*
4873 =for apidoc sv_replace
4874
4875 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4876 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4877 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4878 and any magic in the source is discarded.
4879 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4880 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4881
4882 =cut
4883 */
4884
4885 void
4886 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4887 {
4888     dVAR;
4889     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4891     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4892         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4893                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4894     }
4895     if (SvMAGICAL(sv)) {
4896         if (SvMAGICAL(nsv))
4897             mg_free(nsv);
4898         else
4899             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4900         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4901         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4902         SvMAGICAL_off(sv);
4903         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4904     }
4905     SvREFCNT(sv) = 0;
4906     sv_clear(sv);
4907     assert(!SvREFCNT(sv));
4908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4909     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4910     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4911     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4912     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4913 #else
4914     StructCopy(nsv,sv,SV);
4915 #endif
4916     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4917        it would be unclear.  */
4918     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4919         SvANY(sv)
4920             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4921     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4922         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4923     }
4924         
4925
4926 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4927     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4928         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4929            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4930         SV *next;
4931         SV *current = nsv;
4932         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4933             assert(next);
4934             current = next;
4935             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4936         }
4937         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4938         if (DEBUG_C_TEST) {
4939             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4940             sv_dump(current);
4941             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4942                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4943                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4944         }
4945         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4946     }
4947 #endif
4948     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4949     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4950     SvREFCNT(nsv) = 0;
4951     del_SV(nsv);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_clear
4956
4957 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4958 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4959 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4960 to be live during global destruction etc.
4961 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4962 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4963 instead.
4964
4965 =cut
4966 */
4967
4968 void
4969 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4970 {
4971     dVAR;
4972     const U32 type = SvTYPE(sv);
4973     const struct body_details *const sv_type_details
4974         = bodies_by_type + type;
4975
4976     assert(sv);
4977     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4978
4979     if (type <= SVt_IV) {
4980         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4981            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4982            table.  */
4983         return;
4984     }
4985
4986     if (SvOBJECT(sv)) {
4987         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4988             dSP;
4989             HV* stash;
4990             do {        
4991                 CV* destructor;
4992                 stash = SvSTASH(sv);
4993                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4994                 if (destructor) {
4995                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4996                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4997                     ENTER;
4998                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4999                     EXTEND(SP, 2);
5000                     PUSHMARK(SP);
5001                     PUSHs(tmpref);
5002                     PUTBACK;
5003                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5004                 
5005                 
5006                     POPSTACK;
5007                     SPAGAIN;
5008                     LEAVE;
5009                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5010                         /* tmpref is not kept alive! */
5011                         SvREFCNT(sv)--;
5012                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5013                         SvROK_off(tmpref);
5014                     }
5015                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5016                 }
5017             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5018
5019
5020             if (SvREFCNT(sv)) {
5021                 if (PL_in_clean_objs)
5022                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5023                           HvNAME_get(stash));
5024                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5025                 return;
5026             }
5027         }
5028
5029         if (SvOBJECT(sv)) {
5030             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5031             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5032             if (type != SVt_PVIO)
5033                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5034         }
5035     }
5036     if (type >= SVt_PVMG) {
5037         HV *ourstash;
5038         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5039             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5040             SvREFCNT_dec(ourstash);
5041         } else if (SvMAGIC(sv))
5042             mg_free(sv);
5043         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5044             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5045     }
5046     switch (type) {
5047     case SVt_PVIO:
5048         if (IoIFP(sv) &&
5049             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5050             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5051             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5052         {
5053             io_close((IO*)sv, FALSE);
5054         }
5055         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5056             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5057         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5058         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5059         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5060         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5061         goto freescalar;
5062     case SVt_PVBM:
5063         goto freescalar;
5064     case SVt_PVCV:
5065     case SVt_PVFM:
5066         cv_undef((CV*)sv);
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVHV:
5069         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5070         hv_undef((HV*)sv);
5071         break;
5072     case SVt_PVAV:
5073         av_undef((AV*)sv);
5074         break;
5075     case SVt_PVLV:
5076         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5077             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5078             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5079             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5080         }
5081         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5082             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5083         goto freescalar;
5084     case SVt_PVGV:
5085         gp_free((GV*)sv);
5086         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5087             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5088         }
5089         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5090            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5091         if (GvSTASH(sv))
5092             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5093     case SVt_PVMG:
5094     case SVt_PVNV:
5095     case SVt_PVIV:
5096       freescalar:
5097         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5098         if (SvOOK(sv)) {
5099             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5100             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5101         }
5102     case SVt_PV:
5103     case SVt_RV:
5104         if (SvROK(sv)) {
5105             SV * const target = SvRV(sv);
5106             if (SvWEAKREF(sv))
5107                 sv_del_backref(target, sv);
5108             else
5109                 SvREFCNT_dec(target);
5110         }
5111 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5112         else if (SvPVX_const(sv)) {
5113             if (SvIsCOW(sv)) {
5114                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5115                    then recheck the COW status.  */
5116                 if (DEBUG_C_TEST) {
5117                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5118                     sv_dump(sv);
5119                 }
5120                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5121                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5122                 /* And drop it here.  */
5123                 SvFAKE_off(sv);
5124             } else if (SvLEN(sv)) {
5125                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5126             }
5127         }
5128 #else
5129         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5130             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5131         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5132             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5133             SvFAKE_off(sv);
5134         }
5135 #endif
5136         break;
5137     case SVt_NV:
5138         break;
5139     }
5140
5141     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5142     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5143
5144     if (sv_type_details->arena) {
5145         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5146                  &PL_body_roots[type]);
5147     }
5148     else if (sv_type_details->body_size) {
5149         my_safefree(SvANY(sv));
5150     }
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_newref
5155
5156 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5157 instead.
5158
5159 =cut
5160 */
5161
5162 SV *
5163 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5164 {
5165     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5166     if (sv)
5167         (SvREFCNT(sv))++;
5168     return sv;
5169 }
5170
5171 /*
5172 =for apidoc sv_free
5173
5174 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5175 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5176 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5177 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5178
5179 =cut
5180 */
5181
5182 void
5183 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5184 {
5185     dVAR;
5186     if (!sv)
5187         return;
5188     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5189         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5190             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5191              * trigger cleanup */
5192             return;
5193         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5194             return;
5195         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5196             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5197             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5198             return;
5199         }
5200         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5201             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5202                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5203                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5204 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5205             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5206 #endif
5207         }
5208         return;
5209     }
5210     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5211         return;
5212     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5213 }
5214
5215 void
5216 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5217 {
5218     dVAR;
5219 #ifdef DEBUGGING
5220     if (SvTEMP(sv)) {
5221         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5222             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5223                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5224                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5225         return;
5226     }
5227 #endif
5228     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5229         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5230         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5231         return;
5232     }
5233     sv_clear(sv);
5234     if (! SvREFCNT(sv))
5235         del_SV(sv);
5236 }
5237
5238 /*
5239 =for apidoc sv_len
5240
5241 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5242 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 STRLEN
5248 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5249 {
5250     STRLEN len;
5251
5252     if (!sv)
5253         return 0;
5254
5255     if (SvGMAGICAL(sv))
5256         len = mg_length(sv);
5257     else
5258         (void)SvPV_const(sv, len);
5259     return len;
5260 }
5261
5262 /*
5263 =for apidoc sv_len_utf8
5264
5265 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5266 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5267
5268 =cut
5269 */
5270
5271 /*
5272  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5273  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5274  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5275  *
5276  */
5277
5278 STRLEN
5279 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5280 {
5281     if (!sv)
5282         return 0;
5283
5284     if (SvGMAGICAL(sv))
5285         return mg_length(sv);
5286     else
5287     {
5288         STRLEN len;
5289         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5290
5291         if (PL_utf8cache) {
5292             STRLEN ulen;
5293             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5294
5295             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5296                 ulen = mg->mg_len;
5297                 if (PL_utf8cache < 0) {
5298                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5299                     if (real != ulen) {
5300                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5301                            recurse infinitely while printing error messages.
5302                         */
5303                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5304                         PL_utf8cache = 0;
5305                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5306                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5307                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5308                     }
5309                 }
5310             }
5311             else {
5312                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5313                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5314                     if (!mg) {
5315                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5316                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5317                     }
5318                     assert(mg);
5319                     mg->mg_len = ulen;
5320                 }
5321             }
5322             return ulen;
5323         }
5324         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5325     }
5326 }
5327
5328 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5329  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5330  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5331  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5332  * and byte offset) cache positions.
5333  *
5334  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5335  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5336  *
5337  */
5338 STATIC bool
5339 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5340                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5341 {
5342     bool found = FALSE;
5343
5344     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5345         if (!*mgp) {
5346             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5347             (*mgp)->mg_len = -1;
5348         }
5349         assert(*mgp);
5350
5351         if ((*mgp)->mg_ptr)
5352             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5353         else {
5354             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5355             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5356         }
5357         assert(*cachep);
5358
5359         (*cachep)[i]   = offsetp;
5360         (*cachep)[i+1] = s - start;
5361         found = TRUE;
5362     }
5363
5364     return found;
5365 }
5366
5367 /*
5368  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5369  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5370  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5371  * S_utf8_mg_pos_init().
5372  *
5373  */
5374 STATIC bool
5375 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5376 {
5377     bool found = FALSE;
5378
5379     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5380         if (!*mgp)
5381             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5382         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5383             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5384             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5385             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5386                  found = TRUE;
5387             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5388                  STRLEN forw  = 0;
5389                  STRLEN backw = 0;
5390                  const U8* p = NULL;
5391
5392                  /* The assumption is that going backward is half
5393                   * the speed of going forward (that's where the
5394                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5395                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5396
5397                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5398                       forw  = uoff;
5399                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5400
5401                       if (forw < 2 * backw)
5402                            p = start;
5403                       else
5404                            p = start + (*cachep)[i+1];
5405                  }
5406                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5407                   * not for the substr length (i == 2). */
5408                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5409                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5410
5411                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5412                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5413                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5414
5415                            if (forw < 2 * backw)
5416                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5417                            else
5418                                 p = send;
5419                       }
5420
5421                       /* If the string is not long enough for uoff,
5422                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5423                  }
5424
5425                  if (p) {
5426                       if (forw < 2 * backw) {
5427                            while (forw--)
5428                                 p += UTF8SKIP(p);
5429                       }
5430                       else {
5431                            while (backw--) {
5432                                 p--;
5433                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5434                                      p--;
5435                            }
5436                       }
5437
5438                       /* Update the cache. */
5439                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5440                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5441
5442                       /* Drop the stale "length" cache */
5443                       if (i == 0) {
5444                           (*cachep)[2] = 0;
5445                           (*cachep)[3] = 0;
5446                       }
5447
5448                       found = TRUE;
5449                  }
5450             }
5451             if (found) {        /* Setup the return values. */
5452                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5453                  *sp = start + *offsetp;
5454                  if (*sp >= send) {
5455                       *sp = send;
5456                       *offsetp = send - start;
5457                  }
5458                  else if (*sp < start) {
5459                       *sp = start;
5460                       *offsetp = 0;
5461                  }
5462             }
5463         }
5464 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5465         if (found) {
5466              const U8 *s = start;
5467              I32 n = uoff;
5468
5469              while (n-- && s < send)
5470                   s += UTF8SKIP(s);
5471
5472              if (i == 0) {
5473                   assert(*offsetp == s - start);
5474                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5475                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5476              }
5477              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5478         }
5479 #endif
5480     }
5481
5482     return found;
5483 }
5484
5485 /*
5486 =for apidoc sv_pos_u2b
5487
5488 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5489 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5490 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5491 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5492 type coercion.
5493
5494 =cut
5495 */
5496
5497 /*
5498  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5499  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5500  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5501  *
5502  */
5503
5504 static void
5505 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8);
5506
5507 static STRLEN
5508 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5509                       STRLEN uoffset)
5510 {
5511     const U8 *s = start;
5512
5513     while (s < send && uoffset--)
5514         s += UTF8SKIP(s);
5515     if (s > send) {
5516         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5517            it's actually a bounds error  */
5518         s = send;
5519     }
5520     return s - start;
5521 }
5522
5523
5524 static STRLEN
5525 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5526                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5527 {
5528     STRLEN backw = uend - uoffset;
5529     if (uoffset < 2 * backw) {
5530         /* The assumption is that going fowards is twice the speed of going
5531            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5532            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5533         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5534     }
5535
5536     while (backw--) {
5537         send--;
5538         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5539             send--;
5540     }
5541     return send - start;
5542 }
5543
5544 static STRLEN
5545 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5546                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5547                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5548     STRLEN boffset;
5549     bool found = FALSE;
5550
5551     assert (uoffset >= uoffset0);
5552
5553     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5554         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5555         if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5556             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5557             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5558                need to worry about the other possibility.  */
5559             boffset = boffset0
5560                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5561                                       uoffset - uoffset0,
5562                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5563             found = TRUE;
5564         }
5565     }
5566
5567     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5568         const STRLEN real_boffset
5569             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5570                                                send, uoffset - uoffset0);
5571
5572         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5573             if (real_boffset != boffset) {
5574                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5575                    infinitely while printing error messages.  */
5576                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5577                 PL_utf8cache = 0;
5578                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5579                            " real %"UVf" for %"SVf,
5580                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5581             }
5582         }
5583         boffset = real_boffset;
5584     }
5585
5586     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset);
5587     return boffset;
5588 }
5589
5590 void
5591 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5592 {
5593     const U8 *start;
5594     STRLEN len;
5595
5596     if (!sv)
5597         return;
5598
5599     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5600     if (len) {
5601         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5602         const U8 * const send = start + len;
5603         MAGIC *mg = NULL;
5604         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5605                                              uoffset, 0, 0);
5606
5607         *offsetp = (I32) boffset;
5608
5609         if (lenp) {
5610             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5611             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5612             STRLEN boffset2
5613                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5614                                       uoffset, boffset) - boffset;
5615
5616             *lenp = boffset2;
5617         }
5618     }
5619     else {
5620          *offsetp = 0;
5621          if (lenp)
5622               *lenp = 0;
5623     }
5624
5625     return;
5626 }
5627
5628 /*
5629 =for apidoc sv_pos_b2u
5630
5631 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5632 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5633 Handles magic and type coercion.
5634
5635 =cut
5636 */
5637
5638 /*
5639  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5640  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5641  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5642  *
5643  */
5644
5645
5646 static STRLEN
5647 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target);
5648
5649 static void
5650 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8)
5651 {
5652     STRLEN *cache;
5653     if (SvREADONLY(sv))
5654         return;
5655
5656     if (!*mgp) {
5657         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5658                            0);
5659         (*mgp)->mg_len = -1;
5660     }
5661     assert(*mgp);
5662
5663     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5664         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5665         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5666     }
5667     assert(cache);
5668
5669     if (PL_utf8cache < 0) {
5670         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5671         const U8 *const end = start + byte;
5672         STRLEN realutf8 = 0;
5673
5674         while (start < end) {
5675             start += UTF8SKIP(start);
5676             realutf8++;
5677         }
5678
5679         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5680            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5681            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5682            the caching code in 5.8.1.  */
5683
5684         if (realutf8 != utf8) {
5685             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5686                infinitely while printing error messages.  */
5687             SAVEI8(PL_utf8cache);
5688             PL_utf8cache = 0;
5689             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5690                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5691         }
5692     }
5693     cache[0] = utf8;
5694     cache[1] = byte;
5695     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5696     /* Drop the stale "length" cache */
5697     cache[2] = 0;
5698     cache[3] = 0;
5699 }
5700
5701 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5702    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5703 static STRLEN
5704 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5705 {
5706     STRLEN len = 0;
5707     while (s < target) {
5708         STRLEN n = 1;
5709
5710         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5711          * (unless a simple non-UTF character) */
5712         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5713             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5714         if (n > 0) {
5715             s += n;
5716             len++;
5717         }
5718         else
5719             break;
5720     }
5721     return len;
5722 }
5723
5724 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5725    assumption is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that walking backward is
5726    twice slower than walking forward. */
5727 static STRLEN
5728 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5729                     STRLEN endu)
5730 {
5731     const STRLEN forw = target - s;
5732     STRLEN backw = end - target;
5733
5734     if (forw < 2 * backw) {
5735         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5736     }
5737
5738     while (end > target) {
5739         end--;
5740         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5741             end--;
5742         }
5743         endu--;
5744     }
5745     return endu;
5746 }
5747
5748 void
5749 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5750 {
5751     const U8* s;
5752     const STRLEN byte = *offsetp;
5753     STRLEN len;
5754     MAGIC* mg = NULL;
5755     const U8* send;
5756
5757     if (!sv)
5758         return;
5759
5760     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5761
5762     if (len < byte)
5763         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5764
5765     send = s + byte;
5766
5767     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5768         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5769         if (mg->mg_ptr) {
5770             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5771             if (cache[1] == byte) {
5772                 /* An exact match. */
5773                 *offsetp = cache[0];
5774
5775                 return;
5776             }
5777             else if (cache[1] < byte) {
5778                 /* We already know part of the way. */
5779                 if (mg->mg_len != -1) {
5780                     /* Actually, we know the end too.  */
5781                     len = cache[0]
5782                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5783                                               s + len, mg->mg_len - cache[0]);
5784                 } else {
5785                     len = cache[0]
5786                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5787                 }
5788             }
5789             else { /* cache[1] > byte */
5790                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[1],
5791                                           cache[0]);
5792
5793             }
5794             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5795             if (PL_utf8cache < 0) {
5796                 const STRLEN reallen = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5797
5798                 if (len != reallen) {
5799                     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5800                        infinitely while printing error messages.  */
5801                     SAVEI8(PL_utf8cache);
5802                     PL_utf8cache = 0;
5803                     Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5804                                " real %"UVf" for %"SVf,
5805                                (UV) len, (UV) reallen, sv);
5806                 }
5807             }
5808         } else if (mg->mg_len != -1) {
5809             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + len, mg->mg_len);
5810         } else {
5811             len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5812         }
5813     }
5814     else {
5815         len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5816     }
5817     *offsetp = len;
5818
5819     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len);
5820 }
5821
5822 /*
5823 =for apidoc sv_eq
5824
5825 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5826 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5827 coerce its args to strings if necessary.
5828
5829 =cut
5830 */
5831
5832 I32
5833 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5834 {
5835     dVAR;
5836     const char *pv1;
5837     STRLEN cur1;
5838     const char *pv2;
5839     STRLEN cur2;
5840     I32  eq     = 0;
5841     char *tpv   = NULL;
5842     SV* svrecode = NULL;
5843
5844     if (!sv1) {
5845         pv1 = "";
5846         cur1 = 0;
5847     }
5848     else
5849         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5850
5851     if (!sv2){
5852         pv2 = "";
5853         cur2 = 0;
5854     }
5855     else
5856         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5857
5858     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5859         /* Differing utf8ness.
5860          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5861          if (PL_encoding) {
5862               if (SvUTF8(sv1)) {
5863                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5864                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5865                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5866               }
5867               else {
5868                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5869                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5870                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5871               }
5872               /* Now both are in UTF-8. */
5873               if (cur1 != cur2) {
5874                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5875                    return FALSE;
5876               }
5877          }
5878          else {
5879               bool is_utf8 = TRUE;
5880
5881               if (SvUTF8(sv1)) {
5882                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5883                     * if is equal it must be downgrade-able */
5884                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5885                                                      &cur1, &is_utf8);
5886                    if (pv != pv1)
5887                         pv1 = tpv = pv;
5888               }
5889               else {
5890                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5891                     * if is equal it must be downgrade-able */
5892                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5893                                                       &cur2, &is_utf8);
5894                    if (pv != pv2)
5895                         pv2 = tpv = pv;
5896               }
5897               if (is_utf8) {
5898                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5899                    assert (tpv == 0);
5900                    return FALSE;
5901               }
5902          }
5903     }
5904
5905     if (cur1 == cur2)
5906         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5907         
5908     SvREFCNT_dec(svrecode);
5909     if (tpv)
5910         Safefree(tpv);
5911
5912     return eq;
5913 }
5914
5915 /*
5916 =for apidoc sv_cmp
5917
5918 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5919 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5920 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5921 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5922
5923 =cut
5924 */
5925
5926 I32
5927 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5928 {
5929     dVAR;
5930     STRLEN cur1, cur2;
5931     const char *pv1, *pv2;
5932     char *tpv = NULL;
5933     I32  cmp;
5934     SV *svrecode = NULL;
5935
5936     if (!sv1) {
5937         pv1 = "";
5938         cur1 = 0;
5939     }
5940     else
5941         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5942
5943     if (!sv2) {
5944         pv2 = "";
5945         cur2 = 0;
5946     }
5947     else
5948         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5949
5950     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5951         /* Differing utf8ness.
5952          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5953         if (SvUTF8(sv1)) {
5954             if (PL_encoding) {
5955                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5956                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5957                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5958             }
5959             else {
5960                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5961             }
5962         }
5963         else {
5964             if (PL_encoding) {
5965                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5966                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5967                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5968             }
5969             else {
5970                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5971             }
5972         }
5973     }
5974
5975     if (!cur1) {
5976         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5977     } else if (!cur2) {
5978         cmp = 1;
5979     } else {
5980         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5981
5982         if (retval) {
5983             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5984         } else if (cur1 == cur2) {
5985             cmp = 0;
5986         } else {
5987             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5988         }
5989     }
5990
5991     SvREFCNT_dec(svrecode);
5992     if (tpv)
5993         Safefree(tpv);
5994
5995     return cmp;
5996 }
5997
5998 /*
5999 =for apidoc sv_cmp_locale
6000
6001 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6002 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6003 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6004
6005 =cut
6006 */
6007
6008 I32
6009 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6010 {
6011     dVAR;
6012 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6013
6014     char *pv1, *pv2;
6015     STRLEN len1, len2;
6016     I32 retval;
6017
6018     if (PL_collation_standard)
6019         goto raw_compare;
6020
6021     len1 = 0;
6022     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6023     len2 = 0;
6024     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6025
6026     if (!pv1 || !len1) {
6027         if (pv2 && len2)
6028             return -1;
6029         else
6030             goto raw_compare;
6031     }
6032     else {
6033         if (!pv2 || !len2)
6034             return 1;
6035     }
6036
6037     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6038
6039     if (retval)
6040         return retval < 0 ? -1 : 1;
6041
6042     /*
6043      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6044      * that there are no differences -- some locales exclude some
6045      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6046      * we use the raw string as a tiebreaker.
6047      */
6048
6049   raw_compare:
6050     /*FALLTHROUGH*/
6051
6052 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6053
6054     return sv_cmp(sv1, sv2);
6055 }
6056
6057
6058 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6059
6060 /*
6061 =for apidoc sv_collxfrm
6062
6063 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6064
6065 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6066 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6067 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6068 settings.
6069
6070 =cut
6071 */
6072
6073 char *
6074 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6075 {
6076     dVAR;
6077     MAGIC *mg;
6078
6079     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6080     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6081         const char *s;
6082         char *xf;
6083         STRLEN len, xlen;
6084
6085         if (mg)
6086             Safefree(mg->mg_ptr);
6087         s = SvPV_const(sv, len);
6088         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6089             if (SvREADONLY(sv)) {
6090                 SAVEFREEPV(xf);
6091                 *nxp = xlen;
6092                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6093             }
6094             if (! mg) {
6095 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6096                 if (SvIsCOW(sv))
6097                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6098 #endif
6099                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6100                                  0, 0);
6101                 assert(mg);
6102             }
6103             mg->mg_ptr = xf;
6104             mg->mg_len = xlen;
6105         }
6106         else {
6107             if (mg) {
6108                 mg->mg_ptr = NULL;
6109                 mg->mg_len = -1;
6110             }
6111         }
6112     }
6113     if (mg && mg->mg_ptr) {
6114         *nxp = mg->mg_len;
6115         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6116     }
6117     else {
6118         *nxp = 0;
6119         return NULL;
6120     }
6121 }
6122
6123 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6124
6125 /*
6126 =for apidoc sv_gets
6127
6128 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6129 appending to the currently-stored string.
6130
6131 =cut
6132 */
6133
6134 char *
6135 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6136 {
6137     dVAR;
6138     const char *rsptr;
6139     STRLEN rslen;
6140     register STDCHAR rslast;
6141     register STDCHAR *bp;
6142     register I32 cnt;
6143     I32 i = 0;
6144     I32 rspara = 0;
6145     I32 recsize;
6146
6147     if (SvTHINKFIRST(sv))
6148         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6149     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6150        from <>.
6151        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6152        is faster than copy on write.
6153        Swings and roundabouts.  */
6154     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6155
6156     SvSCREAM_off(sv);
6157
6158     if (append) {
6159         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6160             if (!SvUTF8(sv)) {
6161                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6162                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6163             }
6164         } else if (SvUTF8(sv)) {
6165             SV * const tsv = newSV(0);
6166             sv_gets(tsv, fp, 0);
6167             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6168             SvCUR_set(sv,append);
6169             sv_catsv(sv,tsv);
6170             sv_free(tsv);
6171             goto return_string_or_null;
6172         }
6173     }
6174
6175     SvPOK_only(sv);
6176     if (PerlIO_isutf8(fp))
6177         SvUTF8_on(sv);
6178
6179     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6180         /* we always read code in line mode */
6181         rsptr = "\n";
6182         rslen = 1;
6183     }
6184     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6185         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6186            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6187            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6188            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6189          */
6190         Stat_t st;
6191         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6192             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6193             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6194                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6195             }
6196         }
6197         rsptr = NULL;
6198         rslen = 0;
6199     }
6200     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6201       I32 bytesread;
6202       char *buffer;
6203
6204       /* Grab the size of the record we're getting */
6205       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6206       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6207       /* Go yank in */
6208 #ifdef VMS
6209       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6210       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6211       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6212          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6213        */
6214       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6215 #else
6216       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6217 #endif
6218       if (bytesread < 0)
6219           bytesread = 0;
6220       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6221       buffer[bytesread] = '\0';
6222       goto return_string_or_null;
6223     }
6224     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6225         rsptr = "\n\n";
6226         rslen = 2;
6227         rspara = 1;
6228     }
6229     else {
6230         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6231         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6232             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6233         }
6234         else {
6235             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6236                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6237                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6238                 }
6239             }
6240             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6241         }
6242     }
6243
6244     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6245
6246     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6247         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6248             if (PerlIO_eof(fp))
6249                 return 0;
6250             i = PerlIO_getc(fp);
6251             if (i != '\n') {
6252                 if (i == -1)
6253                     return 0;
6254                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6255                 break;
6256             }
6257         } while (i != EOF);
6258     }
6259
6260     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6261
6262     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6263        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6264        enough here - and may even be a macro allowing compile
6265        time optimization.
6266      */
6267
6268     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6269
6270     /*
6271      * We're going to steal some values from the stdio struct
6272      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6273      */
6274     register STDCHAR *ptr;
6275     STRLEN bpx;
6276     I32 shortbuffered;
6277
6278 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6279     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6280      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6281      */
6282     i = PerlIO_getc(fp);
6283     if (i == EOF) return 0;
6284     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6285     (*fp)->_cnt++;
6286 #endif
6287
6288     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6289
6290     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6291     /* make sure we have the room */
6292     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6293         /* Not room for all of it
6294            if we are looking for a separator and room for some
6295          */
6296         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6297             /* just process what we have room for */
6298             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6299             cnt -= shortbuffered;
6300         }
6301         else {
6302             shortbuffered = 0;
6303             /* remember that cnt can be negative */
6304             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6305         }
6306     }
6307     else
6308         shortbuffered = 0;
6309     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6310     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6311     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6312         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6313     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6314         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6315                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6316                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6317     for (;;) {
6318       screamer:
6319         if (cnt > 0) {
6320             if (rslen) {
6321                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6322                     cnt--;
6323                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6324                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6325                 }
6326             }
6327             else {
6328                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6329                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6330                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6331                 cnt = 0;
6332             }
6333         }
6334         
6335         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6336             cnt = shortbuffered;
6337             shortbuffered = 0;
6338             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6339             SvCUR_set(sv, bpx);
6340             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6341             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6342             continue;
6343         }
6344
6345         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6346                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6347                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6348         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6349 #if 0
6350         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6351             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6352             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6353             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6354 #endif
6355         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6356            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6357            another abstraction.  */
6358         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6359 #if 0
6360         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6361             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6362             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6363             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6364 #endif
6365         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6366         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6367         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6368             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6369
6370         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6371             goto thats_really_all_folks;
6372
6373         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6374         SvCUR_set(sv, bpx);
6375         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6376         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6377
6378         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6379
6380         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6381             goto thats_all_folks;
6382     }
6383
6384 thats_all_folks:
6385     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6386           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6387         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6388 thats_really_all_folks:
6389     if (shortbuffered)
6390         cnt += shortbuffered;
6391         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6392             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6393     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6394     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6395         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6396         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6397         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6398     *bp = '\0';
6399     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6400     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6401         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6402         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6403     }
6404    else
6405     {
6406        /*The big, slow, and stupid way. */
6407 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6408         STDCHAR *buf = NULL;
6409         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6410         assert(buf);
6411 #else
6412         STDCHAR buf[8192];
6413 #endif
6414
6415 screamer2:
6416         if (rslen) {
6417             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6418             bp = buf;
6419             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6420                 ; /* keep reading */
6421             cnt = bp - buf;
6422         }
6423         else {
6424             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6425             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6426              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6427              */
6428             if (cnt > 0)
6429                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6430             else
6431                  i = EOF;
6432         }
6433
6434         if (cnt < 0)
6435             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6436         if (append)
6437              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6438         else
6439              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6440
6441         if (i != EOF &&                 /* joy */
6442             (!rslen ||
6443              SvCUR(sv) < rslen ||
6444              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6445         {
6446             append = -1;
6447             /*
6448              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6449              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6450              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6451              * again, the EOF condition will disappear.
6452              *
6453              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6454              * that prevents unnecessary calls to feof().
6455              *
6456              * - jik 9/25/96
6457              */
6458             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6459                 goto screamer2;
6460         }
6461
6462 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6463         Safefree(buf);
6464 #endif
6465     }
6466
6467     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6468         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6469             i = PerlIO_getc(fp);
6470             if (i != '\n') {
6471                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6472                 break;
6473             }
6474         }
6475     }
6476
6477 return_string_or_null:
6478     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6479 }
6480
6481 /*
6482 =for apidoc sv_inc
6483
6484 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6485 if necessary. Handles 'get' magic.
6486
6487 =cut
6488 */
6489
6490 void
6491 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6492 {
6493     dVAR;
6494     register char *d;
6495     int flags;
6496
6497     if (!sv)
6498         return;
6499     SvGETMAGIC(sv);
6500     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6501         if (SvIsCOW(sv))
6502             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6503         if (SvREADONLY(sv)) {
6504             if (IN_PERL_RUNTIME)
6505                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6506         }
6507         if (SvROK(sv)) {
6508             IV i;
6509             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6510                 return;
6511             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6512             sv_unref(sv);
6513             sv_setiv(sv, i);
6514         }
6515     }
6516     flags = SvFLAGS(sv);
6517     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6518         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6519            integer, so test it to see. */
6520         (void) SvIV(sv);
6521         flags = SvFLAGS(sv);
6522     }
6523     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6524         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6525 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6526       oops_its_int:
6527 #endif
6528         if (SvIsUV(sv)) {
6529             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6530                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6531             else
6532                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6533                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6534         } else {
6535             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6536                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6537             else {
6538                 (void)SvIOK_only(sv);
6539                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6540             }   
6541         }
6542         return;
6543     }
6544     if (flags & SVp_NOK) {
6545         (void)SvNOK_only(sv);
6546         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6547         return;
6548     }
6549
6550     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6551         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6552             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6553         (void)SvIOK_only(sv);
6554         SvIV_set(sv, 1);
6555         return;
6556     }
6557     d = SvPVX(sv);
6558     while (isALPHA(*d)) d++;
6559     while (isDIGIT(*d)) d++;
6560     if (*d) {
6561 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6562         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6563            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6564            the conversion if possible, and silently.  */
6565         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6566         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6567             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6568                9.22337203685478e+18 is an integer.
6569                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6570                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6571                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6572                or we go insane. */
6573         
6574             (void) sv_2iv(sv);
6575             if (SvIOK(sv))
6576                 goto oops_its_int;
6577
6578             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6579             if (flags & SVp_NOK) {
6580                 (void)SvNOK_only(sv);
6581                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6582                 return;
6583             }
6584             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6585                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6586                Fall through. */
6587 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6588             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",
6589                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6590 #else
6591             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6592                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6593 #endif
6594         }
6595 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6596         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6597         return;
6598     }
6599     d--;
6600     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6601         if (isDIGIT(*d)) {
6602             if (++*d <= '9')
6603                 return;
6604             *(d--) = '0';
6605         }
6606         else {
6607 #ifdef EBCDIC
6608             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6609              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6610              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6611              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6612              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6613              */
6614             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6615                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6616                 return;
6617             }
6618             *(d--) -= 'z' - 'a';
6619 #else
6620             ++*d;
6621             if (isALPHA(*d))
6622                 return;
6623             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6624 #endif
6625         }
6626     }
6627     /* oh,oh, the number grew */
6628     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6629     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6630     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6631         *d = d[-1];
6632     if (isDIGIT(d[1]))
6633         *d = '1';
6634     else
6635         *d = d[1];
6636 }
6637
6638 /*
6639 =for apidoc sv_dec
6640
6641 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6642 if necessary. Handles 'get' magic.
6643
6644 =cut
6645 */
6646
6647 void
6648 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6649 {
6650     dVAR;
6651     int flags;
6652
6653     if (!sv)
6654         return;
6655     SvGETMAGIC(sv);
6656     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6657         if (SvIsCOW(sv))
6658             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6659         if (SvREADONLY(sv)) {
6660             if (IN_PERL_RUNTIME)
6661                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6662         }
6663         if (SvROK(sv)) {
6664             IV i;
6665             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6666                 return;
6667             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6668             sv_unref(sv);
6669             sv_setiv(sv, i);
6670         }
6671     }
6672     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6673        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6674     flags = SvFLAGS(sv);
6675     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6676         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6677 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6678       oops_its_int:
6679 #endif
6680         if (SvIsUV(sv)) {
6681             if (SvUVX(sv) == 0) {
6682                 (void)SvIOK_only(sv);
6683                 SvIV_set(sv, -1);
6684             }
6685             else {
6686                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6687                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6688             }   
6689         } else {
6690             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6691                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6692             else {
6693                 (void)SvIOK_only(sv);
6694                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6695             }   
6696         }
6697         return;
6698     }
6699     if (flags & SVp_NOK) {
6700         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6701         (void)SvNOK_only(sv);
6702         return;
6703     }
6704     if (!(flags & SVp_POK)) {
6705         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6706             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6707         SvIV_set(sv, -1);
6708         (void)SvIOK_only(sv);
6709         return;
6710     }
6711 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6712     {
6713         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6714         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6715             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6716                9.22337203685478e+18 is an integer.
6717                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6718                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6719                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6720                or we go insane. */
6721         
6722             (void) sv_2iv(sv);
6723             if (SvIOK(sv))
6724                 goto oops_its_int;
6725
6726             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6727             if (flags & SVp_NOK) {
6728                 (void)SvNOK_only(sv);
6729                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6730                 return;
6731             }
6732             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6733                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6734                Fall through. */
6735 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6736             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",
6737                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6738 #else
6739             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6740                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6741 #endif
6742         }
6743     }
6744 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6745     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6746 }
6747
6748 /*
6749 =for apidoc sv_mortalcopy
6750
6751 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6752 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6753 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6754 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6755
6756 =cut
6757 */
6758
6759 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6760  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6761  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6762  * permanent location. */
6763
6764 SV *
6765 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6766 {
6767     dVAR;
6768     register SV *sv;
6769
6770     new_SV(sv);
6771     sv_setsv(sv,oldstr);
6772     EXTEND_MORTAL(1);
6773     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6774     SvTEMP_on(sv);
6775     return sv;
6776 }
6777
6778 /*
6779 =for apidoc sv_newmortal
6780
6781 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6782 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6783 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6784 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6785
6786 =cut
6787 */
6788
6789 SV *
6790 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6791 {
6792     dVAR;
6793     register SV *sv;
6794
6795     new_SV(sv);
6796     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6797     EXTEND_MORTAL(1);
6798     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6799     return sv;
6800 }
6801
6802 /*
6803 =for apidoc sv_2mortal
6804
6805 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6806 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6807 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6808 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6809 and C<sv_mortalcopy>.
6810
6811 =cut
6812 */
6813
6814 SV *
6815 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6816 {
6817     dVAR;
6818     if (!sv)
6819         return NULL;
6820     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6821         return sv;
6822     EXTEND_MORTAL(1);
6823     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6824     SvTEMP_on(sv);
6825     return sv;
6826 }
6827
6828 /*
6829 =for apidoc newSVpv
6830
6831 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6832 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6833 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6834
6835 =cut
6836 */
6837
6838 SV *
6839 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6840 {
6841     dVAR;
6842     register SV *sv;
6843
6844     new_SV(sv);
6845     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6846     return sv;
6847 }
6848
6849 /*
6850 =for apidoc newSVpvn
6851
6852 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6853 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6854 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6855 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6856
6857 =cut
6858 */
6859
6860 SV *
6861 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6862 {
6863     dVAR;
6864     register SV *sv;
6865
6866     new_SV(sv);
6867     sv_setpvn(sv,s,len);
6868     return sv;
6869 }
6870
6871
6872 /*
6873 =for apidoc newSVhek
6874
6875 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6876 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6877 SV if the hek is NULL.
6878
6879 =cut
6880 */
6881
6882 SV *
6883 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6884 {
6885     dVAR;
6886     if (!hek) {
6887         SV *sv;
6888
6889         new_SV(sv);
6890         return sv;
6891     }
6892
6893     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6894         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6895     } else {
6896         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6897         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6898             /* Trouble :-)
6899                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6900             */
6901             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6902             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6903             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6904
6905             SvUTF8_on (sv);
6906             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6907             return sv;
6908         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6909             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6910                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6911                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6912                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6913                into an hv routine with a regular hash  */
6914
6915             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6916             if (HEK_UTF8(hek))
6917                 SvUTF8_on (sv);
6918             return sv;
6919         }
6920         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6921         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6922                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6923                               HEK_HASH(hek));
6924     }
6925 }
6926
6927 /*
6928 =for apidoc newSVpvn_share
6929
6930 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6931 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6932 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6933 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6934 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6935 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6936 hash lookup will avoid string compare.
6937
6938 =cut
6939 */
6940
6941 SV *
6942 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6943 {
6944     dVAR;
6945     register SV *sv;
6946     bool is_utf8 = FALSE;
6947     if (len < 0) {
6948         STRLEN tmplen = -len;
6949         is_utf8 = TRUE;
6950         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6951         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6952         len = tmplen;
6953     }
6954     if (!hash)
6955         PERL_HASH(hash, src, len);
6956     new_SV(sv);
6957     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6958     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6959     SvCUR_set(sv, len);
6960     SvLEN_set(sv, 0);
6961     SvREADONLY_on(sv);
6962     SvFAKE_on(sv);
6963     SvPOK_on(sv);
6964     if (is_utf8)
6965         SvUTF8_on(sv);
6966     return sv;
6967 }
6968
6969
6970 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6971
6972 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6973  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6974  * Don't access this version directly.
6975  */
6976
6977 SV *
6978 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6979 {
6980     dTHX;
6981     register SV *sv;
6982     va_list args;
6983     va_start(args, pat);
6984     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6985     va_end(args);
6986     return sv;
6987 }
6988 #endif
6989
6990 /*
6991 =for apidoc newSVpvf
6992
6993 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6994 C<sprintf>.
6995
6996 =cut
6997 */
6998
6999 SV *
7000 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7001 {
7002     register SV *sv;
7003     va_list args;
7004     va_start(args, pat);
7005     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7006     va_end(args);
7007     return sv;
7008 }
7009
7010 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7011
7012 SV *
7013 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7014 {
7015     dVAR;
7016     register SV *sv;
7017     new_SV(sv);
7018     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7019     return sv;
7020 }
7021
7022 /*
7023 =for apidoc newSVnv
7024
7025 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7026 The reference count for the SV is set to 1.
7027
7028 =cut
7029 */
7030
7031 SV *
7032 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7033 {
7034     dVAR;
7035     register SV *sv;
7036
7037     new_SV(sv);
7038     sv_setnv(sv,n);
7039     return sv;
7040 }
7041
7042 /*
7043 =for apidoc newSViv
7044
7045 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7046 SV is set to 1.
7047
7048 =cut
7049 */
7050
7051 SV *
7052 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7053 {
7054     dVAR;
7055     register SV *sv;
7056
7057     new_SV(sv);
7058     sv_setiv(sv,i);
7059     return sv;
7060 }
7061
7062 /*
7063 =for apidoc newSVuv
7064
7065 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7066 The reference count for the SV is set to 1.
7067
7068 =cut
7069 */
7070
7071 SV *
7072 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7073 {
7074     dVAR;
7075     register SV *sv;
7076
7077     new_SV(sv);
7078     sv_setuv(sv,u);
7079     return sv;
7080 }
7081
7082 /*
7083 =for apidoc newRV_noinc
7084
7085 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7086 SV is B<not> incremented.
7087
7088 =cut
7089 */
7090
7091 SV *
7092 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7093 {
7094     dVAR;
7095     register SV *sv;
7096
7097     new_SV(sv);
7098     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7099     SvTEMP_off(tmpRef);
7100     SvRV_set(sv, tmpRef);
7101     SvROK_on(sv);
7102     return sv;
7103 }
7104
7105 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7106  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7107  */
7108
7109 SV *
7110 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7111 {
7112     dVAR;
7113     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7114 }
7115
7116 /*
7117 =for apidoc newSVsv
7118
7119 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7120 (Uses C<sv_setsv>).
7121
7122 =cut
7123 */
7124
7125 SV *
7126 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7127 {
7128     dVAR;
7129     register SV *sv;
7130
7131     if (!old)
7132         return NULL;
7133     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7134         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7135             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7136         return NULL;
7137     }
7138     new_SV(sv);
7139     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7140        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7141        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7142     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7143     return sv;
7144 }
7145
7146 /*
7147 =for apidoc sv_reset
7148
7149 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7150 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7151
7152 =cut
7153 */
7154
7155 void
7156 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7157 {
7158     dVAR;
7159     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7160
7161     if (!stash)
7162         return;
7163
7164     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7165         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7166         if (mg) {
7167             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7168             while (pm) {
7169                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7170                 pm = pm->op_pmnext;
7171             }
7172         }
7173         return;
7174     }
7175
7176     /* reset variables */
7177
7178     if (!HvARRAY(stash))
7179         return;
7180
7181     Zero(todo, 256, char);
7182     while (*s) {
7183         I32 max;
7184         I32 i = (unsigned char)*s;
7185         if (s[1] == '-') {
7186             s += 2;
7187         }
7188         max = (unsigned char)*s++;
7189         for ( ; i <= max; i++) {
7190             todo[i] = 1;
7191         }
7192         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7193             HE *entry;
7194             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7195                  entry;
7196                  entry = HeNEXT(entry))
7197             {
7198                 register GV *gv;
7199                 register SV *sv;
7200
7201                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7202                     continue;
7203                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7204                 sv = GvSV(gv);
7205                 if (sv) {
7206                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7207                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7208                             sv_unref(sv);
7209                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7210                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7211                         continue;
7212                     }
7213                     SvOK_off(sv);
7214                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7215                         SvCUR_set(sv, 0);
7216                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7217                             *SvPVX(sv) = '\0';
7218                         SvTAINT(sv);
7219                     }
7220                 }
7221                 if (GvAV(gv)) {
7222                     av_clear(GvAV(gv));
7223                 }
7224                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7225 #if defined(VMS)
7226                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7227 #else /* ! VMS */
7228                     hv_clear(GvHV(gv));
7229 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7230                     if (gv == PL_envgv)
7231                         my_clearenv();
7232 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7233 #endif /* VMS */
7234                 }
7235             }
7236         }
7237     }
7238 }
7239
7240 /*
7241 =for apidoc sv_2io
7242
7243 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7244 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7245 named after the PV if we're a string.
7246
7247 =cut
7248 */
7249
7250 IO*
7251 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7252 {
7253     IO* io;
7254     GV* gv;
7255
7256     switch (SvTYPE(sv)) {
7257     case SVt_PVIO:
7258         io = (IO*)sv;
7259         break;
7260     case SVt_PVGV:
7261         gv = (GV*)sv;
7262         io = GvIO(gv);
7263         if (!io)
7264             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7265         break;
7266     default:
7267         if (!SvOK(sv))
7268             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7269         if (SvROK(sv))
7270             return sv_2io(SvRV(sv));
7271         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7272         if (gv)
7273             io = GvIO(gv);
7274         else
7275             io = 0;
7276         if (!io)
7277             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7278         break;
7279     }
7280     return io;
7281 }
7282
7283 /*
7284 =for apidoc sv_2cv
7285
7286 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7287 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7288 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7289
7290 =cut
7291 */
7292
7293 CV *
7294 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7295 {
7296     dVAR;
7297     GV *gv = NULL;
7298     CV *cv = NULL;
7299
7300     if (!sv) {
7301         *st = NULL;
7302         *gvp = NULL;
7303         return NULL;
7304     }
7305     switch (SvTYPE(sv)) {
7306     case SVt_PVCV:
7307         *st = CvSTASH(sv);
7308         *gvp = NULL;
7309         return (CV*)sv;
7310     case SVt_PVHV:
7311     case SVt_PVAV:
7312         *st = NULL;
7313         *gvp = NULL;
7314         return NULL;
7315     case SVt_PVGV:
7316         gv = (GV*)sv;
7317         *gvp = gv;
7318         *st = GvESTASH(gv);
7319         goto fix_gv;
7320
7321     default:
7322         SvGETMAGIC(sv);
7323         if (SvROK(sv)) {
7324             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7325             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7326
7327             sv = SvRV(sv);
7328             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7329                 cv = (CV*)sv;
7330                 *gvp = NULL;
7331                 *st = CvSTASH(cv);
7332                 return cv;
7333             }
7334             else if(isGV(sv))
7335                 gv = (GV*)sv;
7336             else
7337                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7338         }
7339         else if (isGV(sv))
7340             gv = (GV*)sv;
7341         else
7342             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7343         *gvp = gv;
7344         if (!gv) {
7345             *st = NULL;
7346             return NULL;
7347         }
7348         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7349         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7350             *st = NULL;
7351             return NULL;
7352         }
7353         *st = GvESTASH(gv);
7354     fix_gv:
7355         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7356             SV *tmpsv;
7357             ENTER;
7358             tmpsv = newSV(0);
7359             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7360             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7361              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7362              * declaration! */
7363             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7364                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7365                    NULL, NULL);
7366             LEAVE;
7367             if (!GvCVu(gv))
7368                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7369                            sv);
7370         }
7371         return GvCVu(gv);
7372     }
7373 }
7374
7375 /*
7376 =for apidoc sv_true
7377
7378 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7379 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7380 instead use an in-line version.
7381
7382 =cut
7383 */
7384
7385 I32
7386 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7387 {
7388     if (!sv)
7389         return 0;
7390     if (SvPOK(sv)) {
7391         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7392         if (tXpv &&
7393                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7394                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7395             return 1;
7396         else
7397             return 0;
7398     }
7399     else {
7400         if (SvIOK(sv))
7401             return SvIVX(sv) != 0;
7402         else {
7403             if (SvNOK(sv))
7404                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7405             else
7406                 return sv_2bool(sv);
7407         }
7408     }
7409 }
7410
7411 /*
7412 =for apidoc sv_pvn_force
7413
7414 Get a sensible string out of the SV somehow.
7415 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7416 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7417
7418 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7419
7420 Get a sensible string out of the SV somehow.
7421 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7422 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7423 implemented in terms of this function.
7424 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7425 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7426
7427 =cut
7428 */
7429
7430 char *
7431 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7432 {
7433     dVAR;
7434     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7435         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7436
7437     if (SvPOK(sv)) {
7438         if (lp)
7439             *lp = SvCUR(sv);
7440     }
7441     else {
7442         char *s;
7443         STRLEN len;
7444  
7445         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7446             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7447             if (PL_op)
7448                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7449                            ref, OP_NAME(PL_op));
7450             else
7451                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7452         }
7453         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7454             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7455                 OP_NAME(PL_op));
7456         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7457         if (lp)
7458             *lp = len;
7459
7460         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7461             if (SvROK(sv))
7462                 sv_unref(sv);
7463             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7464             SvGROW(sv, len + 1);
7465             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7466             SvCUR_set(sv, len);
7467             *SvEND(sv) = '\0';
7468         }
7469         if (!SvPOK(sv)) {
7470             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7471             SvTAINT(sv);
7472             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7473                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7474         }
7475     }
7476     return SvPVX_mutable(sv);
7477 }
7478
7479 /*
7480 =for apidoc sv_pvbyten_force
7481
7482 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7483
7484 =cut
7485 */
7486
7487 char *
7488 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7489 {
7490     sv_pvn_force(sv,lp);
7491     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7492     *lp = SvCUR(sv);
7493     return SvPVX(sv);
7494 }
7495
7496 /*
7497 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7498
7499 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7500
7501 =cut
7502 */
7503
7504 char *
7505 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7506 {
7507     sv_pvn_force(sv,lp);
7508     sv_utf8_upgrade(sv);
7509     *lp = SvCUR(sv);
7510     return SvPVX(sv);
7511 }
7512
7513 /*
7514 =for apidoc sv_reftype
7515
7516 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7517
7518 =cut
7519 */
7520
7521 char *
7522 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7523 {
7524     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7525        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7526     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7527         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7528         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7529     }
7530     else {
7531         switch (SvTYPE(sv)) {
7532         case SVt_NULL:
7533         case SVt_IV:
7534         case SVt_NV:
7535         case SVt_RV:
7536         case SVt_PV:
7537         case SVt_PVIV:
7538         case SVt_PVNV:
7539         case SVt_PVMG:
7540         case SVt_PVBM:
7541                                 if (SvVOK(sv))
7542                                     return "VSTRING";
7543                                 if (SvROK(sv))
7544                                     return "REF";
7545                                 else
7546                                     return "SCALAR";
7547
7548         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7549                                 /* tied lvalues should appear to be
7550                                  * scalars for backwards compatitbility */
7551                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7552                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7553         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7554         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7555         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7556         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7557         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7558         case SVt_PVIO:          return "IO";
7559         default:                return "UNKNOWN";
7560         }
7561     }
7562 }
7563
7564 /*
7565 =for apidoc sv_isobject
7566
7567 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7568 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7569 will return false.
7570
7571 =cut
7572 */
7573
7574 int
7575 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7576 {
7577     if (!sv)
7578         return 0;
7579     SvGETMAGIC(sv);
7580     if (!SvROK(sv))
7581         return 0;
7582     sv = (SV*)SvRV(sv);
7583     if (!SvOBJECT(sv))
7584         return 0;
7585     return 1;
7586 }
7587
7588 /*
7589 =for apidoc sv_isa
7590
7591 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7592 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7593 an inheritance relationship.
7594
7595 =cut
7596 */
7597
7598 int
7599 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7600 {
7601     const char *hvname;
7602     if (!sv)
7603         return 0;
7604     SvGETMAGIC(sv);
7605     if (!SvROK(sv))
7606         return 0;
7607     sv = (SV*)SvRV(sv);
7608     if (!SvOBJECT(sv))
7609         return 0;
7610     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7611     if (!hvname)
7612         return 0;
7613
7614     return strEQ(hvname, name);
7615 }
7616
7617 /*
7618 =for apidoc newSVrv
7619
7620 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7621 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7622 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7623 reference count is 1.
7624
7625 =cut
7626 */
7627
7628 SV*
7629 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7630 {
7631     dVAR;
7632     SV *sv;
7633
7634     new_SV(sv);
7635
7636     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7637     SvAMAGIC_off(rv);
7638
7639     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7640         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7641         SvREFCNT(rv) = 0;
7642         sv_clear(rv);
7643         SvFLAGS(rv) = 0;
7644         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7645     }
7646
7647     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7648         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7649     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7650         SvPV_free(rv);
7651         SvCUR_set(rv, 0);
7652         SvLEN_set(rv, 0);
7653     }
7654
7655     SvOK_off(rv);
7656     SvRV_set(rv, sv);
7657     SvROK_on(rv);
7658
7659     if (classname) {
7660         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7661         (void)sv_bless(rv, stash);
7662     }
7663     return sv;
7664 }
7665
7666 /*
7667 =for apidoc sv_setref_pv
7668
7669 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7670 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7671 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7672 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7673 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7674 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7675
7676 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7677 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7678
7679 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7680
7681 =cut
7682 */
7683
7684 SV*
7685 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7686 {
7687     dVAR;
7688     if (!pv) {
7689         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7690         SvSETMAGIC(rv);
7691     }
7692     else
7693         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7694     return rv;
7695 }
7696
7697 /*
7698 =for apidoc sv_setref_iv
7699
7700 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7701 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7702 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7703 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7704 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7705
7706 =cut
7707 */
7708
7709 SV*
7710 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7711 {
7712     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7713     return rv;
7714 }
7715
7716 /*
7717 =for apidoc sv_setref_uv
7718
7719 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7720 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7721 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7722 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7723 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7724
7725 =cut
7726 */
7727
7728 SV*
7729 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7730 {
7731     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7732     return rv;
7733 }
7734
7735 /*
7736 =for apidoc sv_setref_nv
7737
7738 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7739 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7740 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7741 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7742 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7743
7744 =cut
7745 */
7746
7747 SV*
7748 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7749 {
7750     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7751     return rv;
7752 }
7753
7754 /*
7755 =for apidoc sv_setref_pvn
7756
7757 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7758 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7759 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7760 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7761 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7762 of 1, and the RV will be returned.
7763
7764 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7765
7766 =cut
7767 */
7768
7769 SV*
7770 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7771 {
7772     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7773     return rv;
7774 }
7775
7776 /*
7777 =for apidoc sv_bless
7778
7779 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7780 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7781 of the SV is unaffected.
7782
7783 =cut
7784 */
7785
7786 SV*
7787 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7788 {
7789     dVAR;
7790     SV *tmpRef;
7791     if (!SvROK(sv))
7792         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7793     tmpRef = SvRV(sv);
7794     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7795         if (SvREADONLY(tmpRef))
7796             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7797         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7798             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7799                 --PL_sv_objcount;
7800             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7801         }
7802     }
7803     SvOBJECT_on(tmpRef);
7804     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7805         ++PL_sv_objcount;
7806     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7807     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7808
7809     if (Gv_AMG(stash))
7810         SvAMAGIC_on(sv);
7811     else
7812         SvAMAGIC_off(sv);
7813
7814     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7815         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7816             mg_set(tmpRef);
7817
7818
7819
7820     return sv;
7821 }
7822
7823 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7824  */
7825
7826 STATIC void
7827 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7828 {
7829     dVAR;
7830     void *xpvmg;
7831     SV * const temp = sv_newmortal();
7832
7833     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7834     SvFAKE_off(sv);
7835     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7836
7837     if (GvGP(sv)) {
7838         gp_free((GV*)sv);
7839     }
7840     if (GvSTASH(sv)) {
7841         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7842         GvSTASH(sv) = NULL;
7843     }
7844     GvMULTI_off(sv);
7845     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7846         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7847     }
7848     SvSCREAM_off(sv);
7849
7850     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7851     xpvmg = new_XPVMG();
7852     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7853     del_XPVGV(SvANY(sv));
7854     SvANY(sv) = xpvmg;
7855
7856     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7857     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7858
7859     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7860        set operation as merely an internal storage change.  */
7861     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7862 }
7863
7864 /*
7865 =for apidoc sv_unref_flags
7866
7867 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7868 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7869 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7870 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7871 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7872 different from one or the reference being a readonly SV).
7873 See C<SvROK_off>.
7874
7875 =cut
7876 */
7877
7878 void
7879 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7880 {
7881     SV* const target = SvRV(ref);
7882
7883     if (SvWEAKREF(ref)) {
7884         sv_del_backref(target, ref);
7885         SvWEAKREF_off(ref);
7886         SvRV_set(ref, NULL);
7887         return;
7888     }
7889     SvRV_set(ref, NULL);
7890     SvROK_off(ref);
7891     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7892        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7893     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7894         SvREFCNT_dec(target);
7895     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7896         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7897 }
7898
7899 /*
7900 =for apidoc sv_untaint
7901
7902 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7903 =cut
7904 */
7905
7906 void
7907 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7908 {
7909     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7910         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7911         if (mg)
7912             mg->mg_len &= ~1;
7913     }
7914 }
7915
7916 /*
7917 =for apidoc sv_tainted
7918
7919 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7920 =cut
7921 */
7922
7923 bool
7924 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7925 {
7926     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7927         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7928         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7929             return TRUE;
7930     }
7931     return FALSE;
7932 }
7933
7934 /*
7935 =for apidoc sv_setpviv
7936
7937 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7938 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7939
7940 =cut
7941 */
7942
7943 void
7944 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7945 {
7946     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7947     char *ebuf;
7948     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7949
7950     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7951 }
7952
7953 /*
7954 =for apidoc sv_setpviv_mg
7955
7956 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7957
7958 =cut
7959 */
7960
7961 void
7962 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7963 {
7964     sv_setpviv(sv, iv);
7965     SvSETMAGIC(sv);
7966 }
7967
7968 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7969
7970 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7971  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7972  * Don't access this version directly.
7973  */
7974
7975 void
7976 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7977 {
7978     dTHX;
7979     va_list args;
7980     va_start(args, pat);
7981     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7982     va_end(args);
7983 }
7984
7985 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7986  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7987  * Don't access this version directly.
7988  */
7989
7990 void
7991 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7992 {
7993     dTHX;
7994     va_list args;
7995     va_start(args, pat);
7996     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7997     va_end(args);
7998 }
7999 #endif
8000
8001 /*
8002 =for apidoc sv_setpvf
8003
8004 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8005 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8006
8007 =cut
8008 */
8009
8010 void
8011 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8012 {
8013     va_list args;
8014     va_start(args, pat);
8015     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8016     va_end(args);
8017 }
8018
8019 /*
8020 =for apidoc sv_vsetpvf
8021
8022 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8023 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8024
8025 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8026
8027 =cut
8028 */
8029
8030 void
8031 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8032 {
8033     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8034 }
8035
8036 /*
8037 =for apidoc sv_setpvf_mg
8038
8039 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8040
8041 =cut
8042 */
8043
8044 void
8045 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8046 {
8047     va_list args;
8048     va_start(args, pat);
8049     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8050     va_end(args);
8051 }
8052
8053 /*
8054 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8055
8056 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8057
8058 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8059
8060 =cut
8061 */
8062
8063 void
8064 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8065 {
8066     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8067     SvSETMAGIC(sv);
8068 }
8069
8070 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8071
8072 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8073  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8074  * Don't access this version directly.
8075  */
8076
8077 void
8078 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8079 {
8080     dTHX;
8081     va_list args;
8082     va_start(args, pat);
8083     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8084     va_end(args);
8085 }
8086
8087 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8088  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8089  * Don't access this version directly.
8090  */
8091
8092 void
8093 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8094 {
8095     dTHX;
8096     va_list args;
8097     va_start(args, pat);
8098     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8099     va_end(args);
8100 }
8101 #endif
8102
8103 /*
8104 =for apidoc sv_catpvf
8105
8106 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8107 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8108 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8109 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8110 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8111 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8112 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8113
8114 =cut */
8115
8116 void
8117 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8118 {
8119     va_list args;
8120     va_start(args, pat);
8121     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8122     va_end(args);
8123 }
8124
8125 /*
8126 =for apidoc sv_vcatpvf
8127
8128 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8129 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8130
8131 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8132
8133 =cut
8134 */
8135
8136 void
8137 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8138 {
8139     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8140 }
8141
8142 /*
8143 =for apidoc sv_catpvf_mg
8144
8145 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8146
8147 =cut
8148 */
8149
8150 void
8151 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8152 {
8153     va_list args;
8154     va_start(args, pat);
8155     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8156     va_end(args);
8157 }
8158
8159 /*
8160 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8161
8162 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8163
8164 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8165
8166 =cut
8167 */
8168
8169 void
8170 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8171 {
8172     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8173     SvSETMAGIC(sv);
8174 }
8175
8176 /*
8177 =for apidoc sv_vsetpvfn
8178
8179 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8180 appending it.
8181
8182 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8183
8184 =cut
8185 */
8186
8187 void
8188 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8189 {
8190     sv_setpvn(sv, "", 0);
8191     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8192 }
8193
8194 STATIC I32
8195 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8196 {
8197     dVAR;
8198     I32 var = 0;
8199     switch (**pattern) {
8200     case '1': case '2': case '3':
8201     case '4': case '5': case '6':
8202     case '7': case '8': case '9':
8203         var = *(*pattern)++ - '0';
8204         while (isDIGIT(**pattern)) {
8205             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8206             if (tmp < var)
8207                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8208             var = tmp;
8209         }
8210     }
8211     return var;
8212 }
8213
8214 STATIC char *
8215 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8216 {
8217     const int neg = nv < 0;
8218     UV uv;
8219
8220     if (neg)
8221         nv = -nv;
8222     if (nv < UV_MAX) {
8223         char *p = endbuf;
8224         nv += 0.5;
8225         uv = (UV)nv;
8226         if (uv & 1 && uv == nv)
8227             uv--;                       /* Round to even */
8228         do {
8229             const unsigned dig = uv % 10;
8230             *--p = '0' + dig;
8231         } while (uv /= 10);
8232         if (neg)
8233             *--p = '-';
8234         *len = endbuf - p;
8235         return p;
8236     }
8237     return NULL;
8238 }
8239
8240
8241 /*
8242 =for apidoc sv_vcatpvfn
8243
8244 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8245 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8246 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8247 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8248 locales).
8249
8250 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8251
8252 =cut
8253 */
8254
8255
8256 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8257                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8258                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8259
8260 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8261
8262 void
8263 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8264 {
8265     dVAR;
8266     char *p;
8267     char *q;
8268     const char *patend;
8269     STRLEN origlen;
8270     I32 svix = 0;
8271     static const char nullstr[] = "(null)";
8272     SV *argsv = NULL;
8273     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8274     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8275     SV *nsv = NULL;
8276     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8277      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8278      * Plus 32: Playing safe. */
8279     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8280     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8281     /* what about long double NVs? --jhi */
8282
8283     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8284
8285     /* no matter what, this is a string now */
8286     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8287
8288     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8289     if (patlen == 0)
8290         return;
8291     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8292         if (args) {
8293             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8294             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8295         }
8296         else if (svix < svmax) {
8297             sv_catsv(sv, *svargs);
8298         }
8299         return;
8300     }
8301     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8302                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8303         argsv = va_arg(*args, SV*);
8304         sv_catsv(sv, argsv);
8305         return;
8306     }
8307
8308 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8309     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8310     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8311          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8312         unsigned digits = 0;
8313         const char *pp;
8314
8315         pp = pat + 2;
8316         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8317             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8318         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8319             NV nv;
8320
8321             if (svix < svmax)
8322                 nv = SvNV(*svargs);
8323             else
8324                 return;
8325             if (*pp == 'g') {
8326                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8327                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8328                    a Configure test for this.  */
8329                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8330                      /* 0, point, slack */
8331                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8332                     sv_catpv(sv, ebuf);
8333                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8334                         return;
8335                 }
8336             } else if (!digits) {
8337                 STRLEN l;
8338
8339                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8340                     sv_catpvn(sv, p, l);
8341                     return;
8342                 }
8343             }
8344         }
8345     }
8346 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8347
8348     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8349         has_utf8 = TRUE;
8350
8351     patend = (char*)pat + patlen;
8352     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8353         bool alt = FALSE;
8354         bool left = FALSE;
8355         bool vectorize = FALSE;
8356         bool vectorarg = FALSE;
8357         bool vec_utf8 = FALSE;
8358         char fill = ' ';
8359         char plus = 0;
8360         char intsize = 0;
8361         STRLEN width = 0;
8362         STRLEN zeros = 0;
8363         bool has_precis = FALSE;
8364         STRLEN precis = 0;
8365         const I32 osvix = svix;
8366         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8367 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8368         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8369            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8370         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8371 #endif
8372
8373         char esignbuf[4];
8374         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8375         STRLEN esignlen = 0;
8376
8377         const char *eptr = NULL;
8378         STRLEN elen = 0;
8379         SV *vecsv = NULL;
8380         const U8 *vecstr = NULL;
8381         STRLEN veclen = 0;
8382         char c = 0;
8383         int i;
8384         unsigned base = 0;
8385         IV iv = 0;
8386         UV uv = 0;
8387         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8388            not USE_LONG_DOUBLE
8389         */
8390 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8391         long double nv;
8392 #else
8393         NV nv;
8394 #endif
8395         STRLEN have;
8396         STRLEN need;
8397         STRLEN gap;
8398         const char *dotstr = ".";
8399         STRLEN dotstrlen = 1;
8400         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8401         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8402         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8403         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8404         bool asterisk = FALSE;
8405
8406         /* echo everything up to the next format specification */
8407         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8408         if (q > p) {
8409             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8410                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8411             else
8412                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8413             p = q;
8414         }
8415         if (q++ >= patend)
8416             break;
8417
8418 /*
8419     We allow format specification elements in this order:
8420         \d+\$              explicit format parameter index
8421         [-+ 0#]+           flags
8422         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8423         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8424         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8425         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8426         [hlqLV]            size
8427     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8428 */
8429
8430         if (args) {
8431 /*  
8432         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8433         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8434         some extended formatting.  This block deals with those
8435         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8436         the normal format processing code is used.
8437
8438         Currently defined extensions are:
8439                 %p              include pointer address (standard)      
8440                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8441                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8442                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8443                 %<num>p         reserved for future extensions
8444
8445         Robin Barker 2005-07-14
8446 */
8447             char* r = q; 
8448             bool sv = FALSE;    
8449             STRLEN n = 0;
8450             if (*q == '-')
8451                 sv = *q++;
8452             n = expect_number(&q);
8453             if (*q++ == 'p') {
8454                 if (sv) {                       /* SVf */
8455                     if (n) {
8456                         precis = n;
8457                         has_precis = TRUE;
8458                     }
8459                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8460                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8461                     if (DO_UTF8(argsv))
8462                         is_utf8 = TRUE;
8463                     goto string;
8464                 }
8465 #if vdNUMBER
8466                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8467                     vectorize = TRUE;
8468                     VECTORIZE_ARGS
8469                     goto format_vd;
8470                 }
8471 #endif
8472                 else if (n) {
8473                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8474                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8475                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8476                 }
8477             }
8478             q = r; 
8479         }
8480
8481         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8482             if (*q == '$') {
8483                 ++q;
8484                 efix = width;
8485             } else {
8486                 goto gotwidth;
8487             }
8488         }
8489
8490         /* FLAGS */
8491
8492         while (*q) {
8493             switch (*q) {
8494             case ' ':
8495             case '+':
8496                 plus = *q++;
8497                 continue;
8498
8499             case '-':
8500                 left = TRUE;
8501                 q++;
8502                 continue;
8503
8504             case '0':
8505                 fill = *q++;
8506                 continue;
8507
8508             case '#':
8509                 alt = TRUE;
8510                 q++;
8511                 continue;
8512
8513             default:
8514                 break;
8515             }
8516             break;
8517         }
8518
8519       tryasterisk:
8520         if (*q == '*') {
8521             q++;
8522             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8523                 if (*q++ != '$')
8524                     goto unknown;
8525             asterisk = TRUE;
8526         }
8527         if (*q == 'v') {
8528             q++;
8529             if (vectorize)
8530                 goto unknown;
8531             if ((vectorarg = asterisk)) {
8532                 evix = ewix;
8533                 ewix = 0;
8534                 asterisk = FALSE;
8535             }
8536             vectorize = TRUE;
8537             goto tryasterisk;
8538         }
8539
8540         if (!asterisk)
8541         {
8542             if( *q == '0' )
8543                 fill = *q++;
8544             width = expect_number(&q);
8545         }
8546
8547         if (vectorize) {
8548             if (vectorarg) {
8549                 if (args)
8550                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8551                 else if (evix) {
8552                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8553                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8554                 } else {
8555                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8556                 }
8557                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8558                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8559                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8560                 if (DO_UTF8(vecsv))
8561                     is_utf8 = TRUE;
8562                 else if (has_utf8) {
8563                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8564                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8565                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8566                     is_utf8 = TRUE;
8567                 }                   
8568             }
8569             if (args) {
8570                 VECTORIZE_ARGS
8571             }
8572             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8573                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8574                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8575                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8576
8577                 /* if this is a version object, we need to convert
8578                  * back into v-string notation and then let the
8579                  * vectorize happen normally
8580                  */
8581                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8582                     char *version = savesvpv(vecsv);
8583                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8584                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8585                         "vector argument not supported with alpha versions");
8586                         goto unknown;
8587                     }
8588                     vecsv = sv_newmortal();
8589                     /* scan_vstring is expected to be called during
8590                      * tokenization, so we need to fake up the end
8591                      * of the buffer for it
8592                      */
8593                     PL_bufend = version + veclen;
8594                     scan_vstring(version, vecsv);
8595                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8596                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8597                     Safefree(version);
8598                 }
8599             }
8600             else {
8601                 vecstr = (U8*)"";
8602                 veclen = 0;
8603             }
8604         }
8605
8606         if (asterisk) {
8607             if (args)
8608                 i = va_arg(*args, int);
8609             else
8610                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8611                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8612             left |= (i < 0);
8613             width = (i < 0) ? -i : i;
8614         }
8615       gotwidth:
8616
8617         /* PRECISION */
8618
8619         if (*q == '.') {
8620             q++;
8621             if (*q == '*') {
8622                 q++;
8623                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8624                     goto unknown;
8625                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8626                 if (epix)
8627                     goto unknown;
8628                 if (args)
8629                     i = va_arg(*args, int);
8630                 else
8631                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8632                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8633                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8634             }
8635             else {
8636                 precis = 0;
8637                 while (isDIGIT(*q))
8638                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8639             }
8640             has_precis = TRUE;
8641         }
8642
8643         /* SIZE */
8644
8645         switch (*q) {
8646 #ifdef WIN32
8647         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8648 #  ifdef WIN64
8649             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8650                 q += 3;
8651                 intsize = 'q';
8652                 break;
8653             }
8654 #  endif
8655             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8656                 q += 3;
8657                 break;
8658             }
8659 #  ifdef WIN64
8660             intsize = 'q';
8661 #  endif
8662             q++;
8663             break;
8664 #endif
8665 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8666         case 'L':                       /* Ld */
8667             /*FALLTHROUGH*/
8668 #ifdef HAS_QUAD
8669         case 'q':                       /* qd */
8670 #endif
8671             intsize = 'q';
8672             q++;
8673             break;
8674 #endif
8675         case 'l':
8676 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8677             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8678                 intsize = 'q';
8679                 q += 2;
8680                 break;
8681              }
8682 #endif
8683             /*FALLTHROUGH*/
8684         case 'h':
8685             /*FALLTHROUGH*/
8686         case 'V':
8687             intsize = *q++;
8688             break;
8689         }
8690
8691         /* CONVERSION */
8692
8693         if (*q == '%') {
8694             eptr = q++;
8695             elen = 1;
8696             if (vectorize) {
8697                 c = '%';
8698                 goto unknown;
8699             }
8700             goto string;
8701         }
8702
8703         if (!vectorize && !args) {
8704             if (efix) {
8705                 const I32 i = efix-1;
8706                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8707             } else {
8708                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8709                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8710             }
8711         }
8712
8713         switch (c = *q++) {
8714
8715             /* STRINGS */
8716
8717         case 'c':
8718             if (vectorize)
8719                 goto unknown;
8720             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8721             if ((uv > 255 ||
8722                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8723                 && !IN_BYTES) {
8724                 eptr = (char*)utf8buf;
8725                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8726                 is_utf8 = TRUE;
8727             }
8728             else {
8729                 c = (char)uv;
8730                 eptr = &c;
8731                 elen = 1;
8732             }
8733             goto string;
8734
8735         case 's':
8736             if (vectorize)
8737                 goto unknown;
8738             if (args) {
8739                 eptr = va_arg(*args, char*);
8740                 if (eptr)
8741 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8742                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8743                   if (alt)
8744                     elen = *eptr++;
8745                   else
8746 #endif
8747                     elen = strlen(eptr);
8748                 else {
8749                     eptr = (char *)nullstr;
8750                     elen = sizeof nullstr - 1;
8751                 }
8752             }
8753             else {
8754                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8755                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8756                     if (has_precis && precis < elen) {
8757                         I32 p = precis;
8758                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8759                         precis = p;
8760                     }
8761                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8762                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8763                     }
8764                     is_utf8 = TRUE;
8765                 }
8766             }
8767
8768         string:
8769             if (has_precis && elen > precis)
8770                 elen = precis;
8771             break;
8772
8773             /* INTEGERS */
8774
8775         case 'p':
8776             if (alt || vectorize)
8777                 goto unknown;
8778             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8779             base = 16;
8780             goto integer;
8781
8782         case 'D':
8783 #ifdef IV_IS_QUAD
8784             intsize = 'q';
8785 #else
8786             intsize = 'l';
8787 #endif
8788             /*FALLTHROUGH*/
8789         case 'd':
8790         case 'i':
8791 #if vdNUMBER
8792         format_vd:
8793 #endif
8794             if (vectorize) {
8795                 STRLEN ulen;
8796                 if (!veclen)
8797                     continue;
8798                 if (vec_utf8)
8799                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8800                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8801                 else {
8802                     uv = *vecstr;
8803                     ulen = 1;
8804                 }
8805                 vecstr += ulen;
8806                 veclen -= ulen;
8807                 if (plus)
8808                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8809             }
8810             else if (args) {
8811                 switch (intsize) {
8812                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8813                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8814                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8815                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8816 #ifdef HAS_QUAD
8817                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8818 #endif
8819                 }
8820             }
8821             else {
8822                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8823                 switch (intsize) {
8824                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8825                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8826                 case 'V':
8827                 default:        iv = tiv; break;
8828 #ifdef HAS_QUAD
8829                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8830 #endif
8831                 }
8832             }
8833             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8834             {
8835                 if (iv >= 0) {
8836                     uv = iv;
8837                     if (plus)
8838                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8839                 }
8840                 else {
8841                     uv = -iv;
8842                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8843                 }
8844             }
8845             base = 10;
8846             goto integer;
8847
8848         case 'U':
8849 #ifdef IV_IS_QUAD
8850             intsize = 'q';
8851 #else
8852             intsize = 'l';
8853 #endif
8854             /*FALLTHROUGH*/
8855         case 'u':
8856             base = 10;
8857             goto uns_integer;
8858
8859         case 'b':
8860             base = 2;
8861             goto uns_integer;
8862
8863         case 'O':
8864 #ifdef IV_IS_QUAD
8865             intsize = 'q';
8866 #else
8867             intsize = 'l';
8868 #endif
8869             /*FALLTHROUGH*/
8870         case 'o':
8871             base = 8;
8872             goto uns_integer;
8873
8874         case 'X':
8875         case 'x':
8876             base = 16;
8877
8878         uns_integer:
8879             if (vectorize) {
8880                 STRLEN ulen;
8881         vector:
8882                 if (!veclen)
8883                     continue;
8884                 if (vec_utf8)
8885                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8886                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8887                 else {
8888                     uv = *vecstr;
8889                     ulen = 1;
8890                 }
8891                 vecstr += ulen;
8892                 veclen -= ulen;
8893             }
8894             else if (args) {
8895                 switch (intsize) {
8896                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8897                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8898                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8899                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8900 #ifdef HAS_QUAD
8901                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8902 #endif
8903                 }
8904             }
8905             else {
8906                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8907                 switch (intsize) {
8908                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8909                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8910                 case 'V':
8911                 default:        uv = tuv; break;
8912 #ifdef HAS_QUAD
8913                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8914 #endif
8915                 }
8916             }
8917
8918         integer:
8919             {
8920                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8921                 switch (base) {
8922                     unsigned dig;
8923                 case 16:
8924                     if (!uv)
8925                         alt = FALSE;
8926                     p = (char*)((c == 'X')
8927                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8928                     do {
8929                         dig = uv & 15;
8930                         *--ptr = p[dig];
8931                     } while (uv >>= 4);
8932                     if (alt) {
8933                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8934                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8935                     }
8936                     break;
8937                 case 8:
8938                     do {
8939                         dig = uv & 7;
8940                         *--ptr = '0' + dig;
8941                     } while (uv >>= 3);
8942                     if (alt && *ptr != '0')
8943                         *--ptr = '0';
8944                     break;
8945                 case 2:
8946                     if (!uv)
8947                         alt = FALSE;
8948                     do {
8949                         dig = uv & 1;
8950                         *--ptr = '0' + dig;
8951                     } while (uv >>= 1);
8952                     if (alt) {
8953                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8954                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8955                     }
8956                     break;
8957                 default:                /* it had better be ten or less */
8958                     do {
8959                         dig = uv % base;
8960                         *--ptr = '0' + dig;
8961                     } while (uv /= base);
8962                     break;
8963                 }
8964                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8965                 eptr = ptr;
8966                 if (has_precis) {
8967                     if (precis > elen)
8968                         zeros = precis - elen;
8969                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8970                         elen = 0;
8971                 }
8972             }
8973             break;
8974
8975             /* FLOATING POINT */
8976
8977         case 'F':
8978             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8979             /*FALLTHROUGH*/
8980         case 'e': case 'E':
8981         case 'f':
8982         case 'g': case 'G':
8983             if (vectorize)
8984                 goto unknown;
8985
8986             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8987
8988             /* for SV-style calling, we can only get NV
8989                for C-style calling, we assume %f is double;
8990                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8991             */
8992             switch (intsize) {
8993             case 'V':
8994 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8995                 intsize = 'q';
8996 #endif
8997                 break;
8998 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8999             case 'l':
9000                 /*FALLTHROUGH*/
9001             default:
9002 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9003                 intsize = args ? 0 : 'q';
9004 #endif
9005                 break;
9006             case 'q':
9007 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9008                 break;
9009 #else
9010                 /*FALLTHROUGH*/
9011 #endif
9012             case 'h':
9013                 goto unknown;
9014             }
9015
9016             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9017             nv = (args) ?
9018 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9019                 intsize == 'q' ?
9020                     va_arg(*args, long double) :
9021                     va_arg(*args, double)
9022 #else
9023                     va_arg(*args, double)
9024 #endif
9025                 : SvNVx(argsv);
9026
9027             need = 0;
9028             if (c != 'e' && c != 'E') {
9029                 i = PERL_INT_MIN;
9030                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9031                    will cast our (long double) to (double) */
9032                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9033                 if (i == PERL_INT_MIN)
9034                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9035                 if (i > 0)
9036                     need = BIT_DIGITS(i);
9037             }
9038             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9039
9040             if (need < width)
9041                 need = width;
9042
9043 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9044             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9045                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9046
9047 #  ifdef DBL_MAX
9048 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9049 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9050 #    if DOUBLESIZE >= 8
9051 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9052 #    else
9053 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9054 #    endif
9055 #  endif
9056
9057 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9058 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9059 #  else
9060 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9061 #  endif
9062
9063 #  ifdef DBL_MIN
9064 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9065 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9066 #    if DOUBLESIZE >= 8
9067 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9068 #    else
9069 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9070 #    endif
9071 #  endif
9072
9073             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9074                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9075                 (need < DBL_DIG)) {
9076                 /* it's going to be short enough that
9077                  * long double precision is not needed */
9078
9079                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9080                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9081                 else {
9082                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9083                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9084
9085                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9086                         /* It's within the range that a double can represent */
9087 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9088                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9089                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9090 #endif
9091                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9092                     }
9093                 }
9094                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9095                     double temp;
9096
9097                     intsize = 0;
9098                     temp = (double)nv;
9099                     nv = (NV)temp;
9100                 }
9101             }
9102
9103 #  undef MY_DBL_MAX
9104 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9105 #  undef MY_DBL_MIN
9106
9107 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9108
9109             need += 20; /* fudge factor */
9110             if (PL_efloatsize < need) {
9111                 Safefree(PL_efloatbuf);
9112                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9113                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9114                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9115             }
9116
9117             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9118                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9119                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9120                    aka precis is 0  */
9121                 if ( c == 'g' && precis) {
9122                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9123                     /* May return an empty string for digits==0 */
9124                     if (*PL_efloatbuf) {
9125                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9126                         goto float_converted;
9127                     }
9128                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9129                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9130                         break;
9131                 }
9132             }
9133             {
9134                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9135                 *--ptr = '\0';
9136                 *--ptr = c;
9137                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9138 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9139                 if (intsize == 'q') {
9140                     /* Copy the one or more characters in a long double
9141                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9142                      * the format string. */
9143                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9144                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9145                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9146                 }
9147 #endif
9148                 if (has_precis) {
9149                     base = precis;
9150                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9151                     *--ptr = '.';
9152                 }
9153                 if (width) {
9154                     base = width;
9155                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9156                 }
9157                 if (fill == '0')
9158                     *--ptr = fill;
9159                 if (left)
9160                     *--ptr = '-';
9161                 if (plus)
9162                     *--ptr = plus;
9163                 if (alt)
9164                     *--ptr = '#';
9165                 *--ptr = '%';
9166
9167                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9168                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9169                  * --jhi */
9170 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9171                 elen = ((intsize == 'q')
9172                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9173                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9174 #else
9175                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9176 #endif
9177             }
9178         float_converted:
9179             eptr = PL_efloatbuf;
9180             break;
9181
9182             /* SPECIAL */
9183
9184         case 'n':
9185             if (vectorize)
9186                 goto unknown;
9187             i = SvCUR(sv) - origlen;
9188             if (args) {
9189                 switch (intsize) {
9190                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9191                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9192                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9193                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9194 #ifdef HAS_QUAD
9195                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9196 #endif
9197                 }
9198             }
9199             else
9200                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9201             continue;   /* not "break" */
9202
9203             /* UNKNOWN */
9204
9205         default:
9206       unknown:
9207             if (!args
9208                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9209                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9210             {
9211                 SV * const msg = sv_newmortal();
9212                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9213                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9214                 if (c) {
9215                     if (isPRINT(c))
9216                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9217                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9218                     else
9219                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9220                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9221                                        (UV)c & 0xFF);
9222                 } else
9223                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9224                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9225             }
9226
9227             /* output mangled stuff ... */
9228             if (c == '\0')
9229                 --q;
9230             eptr = p;
9231             elen = q - p;
9232
9233             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9234             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9235             p = SvEND(sv);
9236             Copy(eptr, p, elen, char);
9237             p += elen;
9238             *p = '\0';
9239             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9240             svix = osvix;
9241             continue;   /* not "break" */
9242         }
9243
9244         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9245         have = esignlen + zeros + elen;
9246         if (have < zeros)
9247             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9248
9249         if (is_utf8 != has_utf8) {
9250              if (is_utf8) {
9251                   if (SvCUR(sv))
9252                        sv_utf8_upgrade(sv);
9253              }
9254              else {
9255                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9256                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9257                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9258                   elen = SvCUR(nsv);
9259              }
9260              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9261              p = SvEND(sv);
9262              *p = '\0';
9263         }
9264
9265         need = (have > width ? have : width);
9266         gap = need - have;
9267
9268         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9269             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9270         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9271         p = SvEND(sv);
9272         if (esignlen && fill == '0') {
9273             int i;
9274             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9275                 *p++ = esignbuf[i];
9276         }
9277         if (gap && !left) {
9278             memset(p, fill, gap);
9279             p += gap;
9280         }
9281         if (esignlen && fill != '0') {
9282             int i;
9283             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9284                 *p++ = esignbuf[i];
9285         }
9286         if (zeros) {
9287             int i;
9288             for (i = zeros; i; i--)
9289                 *p++ = '0';
9290         }
9291         if (elen) {
9292             Copy(eptr, p, elen, char);
9293             p += elen;
9294         }
9295         if (gap && left) {
9296             memset(p, ' ', gap);
9297             p += gap;
9298         }
9299         if (vectorize) {
9300             if (veclen) {
9301                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9302                 p += dotstrlen;
9303             }
9304             else
9305                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9306         }
9307         if (is_utf8)
9308             has_utf8 = TRUE;
9309         if (has_utf8)
9310             SvUTF8_on(sv);
9311         *p = '\0';
9312         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9313         if (vectorize) {
9314             esignlen = 0;
9315             goto vector;
9316         }
9317     }
9318 }
9319
9320 /* =========================================================================
9321
9322 =head1 Cloning an interpreter
9323
9324 All the macros and functions in this section are for the private use of
9325 the main function, perl_clone().
9326
9327 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9328 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9329 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9330 ptr_table_* functions.
9331
9332 =cut
9333
9334 ============================================================================*/
9335
9336
9337 #if defined(USE_ITHREADS)
9338
9339 #ifndef GpREFCNT_inc
9340 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9341 #endif
9342
9343
9344 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9345 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9346 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9347 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9348 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9349 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9350 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9351 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9352 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9353 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9354 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9355 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9356 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9357 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9358
9359
9360 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9361    regcomp.c. AMS 20010712 */
9362
9363 REGEXP *
9364 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9365 {
9366     dVAR;
9367     REGEXP *ret;
9368     int i, len, npar;
9369     struct reg_substr_datum *s;
9370
9371     if (!r)
9372         return (REGEXP *)NULL;
9373
9374     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9375         return ret;
9376
9377     len = r->offsets[0];
9378     npar = r->nparens+1;
9379
9380     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9381     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9382
9383     Newx(ret->startp, npar, I32);
9384     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9385     Newx(ret->endp, npar, I32);
9386     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9387
9388     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9389     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9390         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9391         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9392         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9393         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9394     }
9395
9396     ret->regstclass = NULL;
9397     if (r->data) {
9398         struct reg_data *d;
9399         const int count = r->data->count;
9400         int i;
9401
9402         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9403                 char, struct reg_data);
9404         Newx(d->what, count, U8);
9405
9406         d->count = count;
9407         for (i = 0; i < count; i++) {
9408             d->what[i] = r->data->what[i];
9409             switch (d->what[i]) {
9410                 /* legal options are one of: sfpont
9411                    see also regcomp.h and pregfree() */
9412             case 's':
9413                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9414                 break;
9415             case 'p':
9416                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9417                 break;
9418             case 'f':
9419                 /* This is cheating. */
9420                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9421                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9422                             struct regnode_charclass_class);
9423                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9424                 break;
9425             case 'o':
9426                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9427                    shared without duplication. */
9428                 OP_REFCNT_LOCK;
9429                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9430                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9431                 break;
9432             case 'n':
9433                 d->data[i] = r->data->data[i];
9434                 break;
9435             case 't':
9436                 d->data[i] = r->data->data[i];
9437                 OP_REFCNT_LOCK;
9438                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9439                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9440                 break;
9441             default:
9442                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9443             }
9444         }
9445
9446         ret->data = d;
9447     }
9448     else
9449         ret->data = NULL;
9450
9451     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9452     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9453
9454     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9455     ret->refcnt         = r->refcnt;
9456     ret->minlen         = r->minlen;
9457     ret->prelen         = r->prelen;
9458     ret->nparens        = r->nparens;
9459     ret->lastparen      = r->lastparen;
9460     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9461     ret->reganch        = r->reganch;
9462
9463     ret->sublen         = r->sublen;
9464
9465     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9466         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9467     else
9468         ret->subbeg = NULL;
9469 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9470     ret->saved_copy = NULL;
9471 #endif
9472
9473     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9474     return ret;
9475 }
9476
9477 /* duplicate a file handle */
9478
9479 PerlIO *
9480 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9481 {
9482     PerlIO *ret;
9483
9484     PERL_UNUSED_ARG(type);
9485
9486     if (!fp)
9487         return (PerlIO*)NULL;
9488
9489     /* look for it in the table first */
9490     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9491     if (ret)
9492         return ret;
9493
9494     /* create anew and remember what it is */
9495     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9496     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9497     return ret;
9498 }
9499
9500 /* duplicate a directory handle */
9501
9502 DIR *
9503 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9504 {
9505     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9506     if (!dp)
9507         return (DIR*)NULL;
9508     /* XXX TODO */
9509     return dp;
9510 }
9511
9512 /* duplicate a typeglob */
9513
9514 GP *
9515 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9516 {
9517     GP *ret;
9518
9519     if (!gp)
9520         return (GP*)NULL;
9521     /* look for it in the table first */
9522     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9523     if (ret)
9524         return ret;
9525
9526     /* create anew and remember what it is */
9527     Newxz(ret, 1, GP);
9528     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9529
9530     /* clone */
9531     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9532     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9533     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9534     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9535     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9536     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9537     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9538     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9539     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9540     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9541     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9542     return ret;
9543 }
9544
9545 /* duplicate a chain of magic */
9546
9547 MAGIC *
9548 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9549 {
9550     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9551     MAGIC *mgret;
9552     if (!mg)
9553         return (MAGIC*)NULL;
9554     /* look for it in the table first */
9555     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9556     if (mgret)
9557         return mgret;
9558
9559     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9560         MAGIC *nmg;
9561         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9562         if (mgprev)
9563             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9564         else
9565             mgret = nmg;
9566         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9567         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9568         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9569         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9570         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9571             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9572         }
9573         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9574             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9575                1.  */
9576             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9577         }
9578         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9579             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9580         }
9581         else {
9582             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9583                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9584                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9585         }
9586         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9587         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9588         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9589             if (mg->mg_len > 0) {
9590                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9591                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9592                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9593                 {
9594                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9595                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9596                     I32 i;
9597                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9598                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9599                     }
9600                 }
9601             }
9602             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9603                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9604         }
9605         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9606             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9607         }
9608         mgprev = nmg;
9609     }
9610     return mgret;
9611 }
9612
9613 /* create a new pointer-mapping table */
9614
9615 PTR_TBL_t *
9616 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9617 {
9618     PTR_TBL_t *tbl;
9619     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9620
9621     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9622     tbl->tbl_max        = 511;
9623     tbl->tbl_items      = 0;
9624     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9625     return tbl;
9626 }
9627
9628 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9629   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9630
9631 /* 
9632    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9633    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9634    Perl_ptr_table_store()
9635  */
9636
9637 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9638
9639 /* map an existing pointer using a table */
9640
9641 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9642 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9643     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9644     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9645     assert(tbl);
9646     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9647     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9648         if (tblent->oldval == sv)
9649             return tblent;
9650     }
9651     return 0;
9652 }
9653
9654 void *
9655 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9656 {
9657     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9658     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9659     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9660 }
9661
9662 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9663
9664 void
9665 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9666 {
9667     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9668     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9669
9670     if (tblent) {
9671         tblent->newval = newsv;
9672     } else {
9673         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9674
9675         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9676
9677         tblent->oldval = oldsv;
9678         tblent->newval = newsv;
9679         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9680         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9681         tbl->tbl_items++;
9682         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9683             ptr_table_split(tbl);
9684     }
9685 }
9686
9687 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9688
9689 void
9690 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9691 {
9692     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9693     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9694     UV newsize = oldsize * 2;
9695     UV i;
9696     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9697
9698     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9699     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9700     tbl->tbl_max = --newsize;
9701     tbl->tbl_ary = ary;
9702     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9703         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9704         if (!*ary)
9705             continue;
9706         curentp = ary + oldsize;
9707         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9708             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9709                 *entp = ent->next;
9710                 ent->next = *curentp;
9711                 *curentp = ent;
9712                 continue;
9713             }
9714             else
9715                 entp = &ent->next;
9716         }
9717     }
9718 }
9719
9720 /* remove all the entries from a ptr table */
9721
9722 void
9723 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9724 {
9725     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9726         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9727         UV riter = tbl->tbl_max;
9728
9729         do {
9730             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9731
9732             while (entry) {
9733                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9734                 entry = entry->next;
9735                 del_pte(oentry);
9736             }
9737         } while (riter--);
9738
9739         tbl->tbl_items = 0;
9740     }
9741 }
9742
9743 /* clear and free a ptr table */
9744
9745 void
9746 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9747 {
9748     if (!tbl) {
9749         return;
9750     }
9751     ptr_table_clear(tbl);
9752     Safefree(tbl->tbl_ary);
9753     Safefree(tbl);
9754 }
9755
9756
9757 void
9758 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9759 {
9760     if (SvROK(sstr)) {
9761         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9762                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9763                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9764
9765     }
9766     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9767         /* Has something there */
9768         if (SvLEN(sstr)) {
9769             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9770             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9771             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9772                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9773                    But we are a true, independant SV, so:  */
9774                 SvREADONLY_off(dstr);
9775                 SvFAKE_off(dstr);
9776             }
9777         }
9778         else {
9779             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9780             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9781                 /* Don't need to do anything here.  */
9782             }
9783             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9784                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9785                 SvPV_set(dstr,
9786                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9787                                          param)));
9788             }
9789             else {
9790                 /* Some other special case - random pointer */
9791                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9792             }
9793         }
9794     }
9795     else {
9796         /* Copy the NULL */
9797         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9798             SvRV_set(dstr, NULL);
9799         else
9800             SvPV_set(dstr, NULL);
9801     }
9802 }
9803
9804 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9805
9806 SV *
9807 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9808 {
9809     dVAR;
9810     SV *dstr;
9811
9812     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9813         return NULL;
9814     /* look for it in the table first */
9815     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9816     if (dstr)
9817         return dstr;
9818
9819     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9820         /** We are joining here so we don't want do clone
9821             something that is bad **/
9822         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9823             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9824             if (hvname)
9825                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9826                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9827         }
9828     }
9829
9830     /* create anew and remember what it is */
9831     new_SV(dstr);
9832
9833 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9834     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9835     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9836     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9837     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9838     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9839 #endif
9840
9841     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9842
9843     /* clone */
9844     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9845     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9846     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9847
9848 #ifdef DEBUGGING
9849     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9850         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9851                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9852 #endif
9853
9854     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9855     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9856         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9857         SvOBJECT_off(dstr);
9858         return dstr;
9859     }
9860
9861     switch (SvTYPE(sstr)) {
9862     case SVt_NULL:
9863         SvANY(dstr)     = NULL;
9864         break;
9865     case SVt_IV:
9866         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9867         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9868         break;
9869     case SVt_NV:
9870         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9871         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9872         break;
9873     case SVt_RV:
9874         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9875         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9876         break;
9877     default:
9878         {
9879             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9880             void *new_body;
9881             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9882             const struct body_details *const sv_type_details
9883                 = bodies_by_type + sv_type;
9884
9885             switch (sv_type) {
9886             default:
9887                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9888                 break;
9889
9890             case SVt_PVGV:
9891                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9892                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9893                 }
9894             case SVt_PVIO:
9895             case SVt_PVFM:
9896             case SVt_PVHV:
9897             case SVt_PVAV:
9898             case SVt_PVBM:
9899             case SVt_PVCV:
9900             case SVt_PVLV:
9901             case SVt_PVMG:
9902             case SVt_PVNV:
9903             case SVt_PVIV:
9904             case SVt_PV:
9905                 assert(sv_type_details->body_size);
9906                 if (sv_type_details->arena) {
9907                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9908                     new_body
9909                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9910                 } else {
9911                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9912                 }
9913             }
9914             assert(new_body);
9915             SvANY(dstr) = new_body;
9916
9917 #ifndef PURIFY
9918             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9919                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9920                  sv_type_details->copy, char);
9921 #else
9922             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9923                  ((char*)SvANY(dstr)),
9924                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9925 #endif
9926
9927             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9928                 && !isGV_with_GP(dstr))
9929                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9930
9931             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9932                are now in the destination.  We can check the flags and the
9933                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9934                missing by always going for the destination.
9935                FIXME - instrument and check that assumption  */
9936             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9937                 HV *ourstash;
9938                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9939                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9940                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9941                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9942                 if (SvSTASH(dstr))
9943                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9944             }
9945
9946             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9947             switch ((int)sv_type) {
9948             case SVt_PV:
9949                 break;
9950             case SVt_PVIV:
9951                 break;
9952             case SVt_PVNV:
9953                 break;
9954             case SVt_PVMG:
9955                 break;
9956             case SVt_PVBM:
9957                 break;
9958             case SVt_PVLV:
9959                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9960                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9961                     LvTARG(dstr) = dstr;
9962                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9963                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9964                 else
9965                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9966                 break;
9967             case SVt_PVGV:
9968                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9969                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9970
9971                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9972                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9973                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9974                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9975                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9976                        at the point of this comment.  */
9977                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9978                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9979                 } else
9980                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9981                 break;
9982             case SVt_PVIO:
9983                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9984                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9985                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9986                 else
9987                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9988                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9989                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9990                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9991                        should be treated differently but otherwise
9992                        we end up with leaks -- sky*/
9993                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9994                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9995                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9996                 } else {
9997                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9998                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9999                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10000                     if (IoDIRP(dstr)) {
10001                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10002                     } else {
10003                         /*EMPTY*/;
10004                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10005                     }
10006                 }
10007                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10008                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10009                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10010                 break;
10011             case SVt_PVAV:
10012                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10013                     SV **dst_ary, **src_ary;
10014                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10015
10016                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10017                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10018                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10019                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10020                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10021                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10022                         while (items-- > 0)
10023                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10024                     }
10025                     else {
10026                         while (items-- > 0)
10027                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10028                     }
10029                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10030                     while (items-- > 0) {
10031                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10032                     }
10033                 }
10034                 else {
10035                     SvPV_set(dstr, NULL);
10036                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10037                 }
10038                 break;
10039             case SVt_PVHV:
10040                 {
10041                     HEK *hvname = NULL;
10042
10043                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10044                         STRLEN i = 0;
10045                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10046                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10047                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10048                         char *darray;
10049                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10050                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10051                             char);
10052                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10053                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10054                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10055                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10056                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10057                             ++i;
10058                         }
10059                         if (SvOOK(sstr)) {
10060                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10061                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10062                             /* This flag isn't copied.  */
10063                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10064                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10065
10066                             hvname = saux->xhv_name;
10067                             daux->xhv_name
10068                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10069
10070                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10071                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10072                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10073                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10074                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10075                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10076                                                      sv_dup((SV*)saux->
10077                                                             xhv_backreferences,
10078                                                             param))
10079                                 : 0;
10080                         }
10081                     }
10082                     else {
10083                         SvPV_set(dstr, NULL);
10084                     }
10085                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10086                     if(hvname)
10087                         av_push(param->stashes, dstr);
10088                 }
10089                 break;
10090             case SVt_PVCV:
10091                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10092                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10093                 }
10094             case SVt_PVFM:
10095                 /* NOTE: not refcounted */
10096                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10097                 OP_REFCNT_LOCK;
10098                 if (!CvISXSUB(dstr))
10099                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10100                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10101                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10102                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10103                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10104                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10105                 }
10106                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10107                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10108                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10109                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10110                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10111                 CvOUTSIDE(dstr) =
10112                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10113                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10114                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10115                 if (!CvISXSUB(dstr))
10116                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10117                 break;
10118             }
10119         }
10120     }
10121
10122     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10123         ++PL_sv_objcount;
10124
10125     return dstr;
10126  }
10127
10128 /* duplicate a context */
10129
10130 PERL_CONTEXT *
10131 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10132 {
10133     PERL_CONTEXT *ncxs;
10134
10135     if (!cxs)
10136         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10137
10138     /* look for it in the table first */
10139     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10140     if (ncxs)
10141         return ncxs;
10142
10143     /* create anew and remember what it is */
10144     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10145     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10146
10147     while (ix >= 0) {
10148         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10149         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10150         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10151         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10152             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10153         }
10154         else {
10155             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10156             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10157             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10158             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10159             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10160             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10161             switch (CxTYPE(cx)) {
10162             case CXt_SUB:
10163                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10164                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10165                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10166                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10167                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10168                                            : NULL);
10169                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10170                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10171                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10172                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10173                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10174                 break;
10175             case CXt_EVAL:
10176                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10177                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10178                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10179                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10180                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10181                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10182                 break;
10183             case CXt_LOOP:
10184                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10185                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10186                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10187                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10188                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10189                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10190                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10191                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10192                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10193                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10194                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10195                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10196                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10197                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10198                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10199                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10200                 break;
10201             case CXt_FORMAT:
10202                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10203                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10204                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10205                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10206                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10207                 break;
10208             case CXt_BLOCK:
10209             case CXt_NULL:
10210                 break;
10211             }
10212         }
10213         --ix;
10214     }
10215     return ncxs;
10216 }
10217
10218 /* duplicate a stack info structure */
10219
10220 PERL_SI *
10221 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10222 {
10223     PERL_SI *nsi;
10224
10225     if (!si)
10226         return (PERL_SI*)NULL;
10227
10228     /* look for it in the table first */
10229     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10230     if (nsi)
10231         return nsi;
10232
10233     /* create anew and remember what it is */
10234     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10235     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10236
10237     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10238     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10239     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10240     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10241     nsi->si_type        = si->si_type;
10242     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10243     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10244     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10245
10246     return nsi;
10247 }
10248
10249 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10250 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10251 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10252 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10253 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10254 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10255 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10256 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10257 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10258 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10259 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10260 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10261 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10262 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10263
10264 /* XXXXX todo */
10265 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10266 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10267 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10268
10269 /* map any object to the new equivent - either something in the
10270  * ptr table, or something in the interpreter structure
10271  */
10272
10273 void *
10274 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10275 {
10276     void *ret;
10277
10278     if (!v)
10279         return (void*)NULL;
10280
10281     /* look for it in the table first */
10282     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10283     if (ret)
10284         return ret;
10285
10286     /* see if it is part of the interpreter structure */
10287     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10288         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10289     else {
10290         ret = v;
10291     }
10292
10293     return ret;
10294 }
10295
10296 /* duplicate the save stack */
10297
10298 ANY *
10299 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10300 {
10301     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10302     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10303     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10304     ANY *nss;
10305     SV *sv;
10306     GV *gv;
10307     AV *av;
10308     HV *hv;
10309     void* ptr;
10310     int intval;
10311     long longval;
10312     GP *gp;
10313     IV iv;
10314     char *c = NULL;
10315     void (*dptr) (void*);
10316     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10317
10318     Newxz(nss, max, ANY);
10319
10320     while (ix > 0) {
10321         I32 i = POPINT(ss,ix);
10322         TOPINT(nss,ix) = i;
10323         switch (i) {
10324         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10325             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10326             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10327             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10328             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10329             break;
10330         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10331             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10332             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10333             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10334             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10335             break;
10336         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10337             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10338             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10339             ptr = POPPTR(ss,ix);
10340             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10341             break;
10342         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10343             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10344             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10345             ptr = POPPTR(ss,ix);
10346             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10347             break;
10348         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10349         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10350             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10351             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10352             ptr = POPPTR(ss,ix);
10353             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10354             break;
10355         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10356             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10357             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10358             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10359             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10360             break;
10361         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10362             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10363             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10364             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10365             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10366             break;
10367         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10368             ptr = POPPTR(ss,ix);
10369             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10370             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10371             TOPINT(nss,ix) = intval;
10372             break;
10373         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10374             ptr = POPPTR(ss,ix);
10375             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10376             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10377             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10378             break;
10379         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10380         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10381         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10382             ptr = POPPTR(ss,ix);
10383             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10384             i = POPINT(ss,ix);
10385             TOPINT(nss,ix) = i;
10386             break;
10387         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10388             ptr = POPPTR(ss,ix);
10389             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10390             iv = POPIV(ss,ix);
10391             TOPIV(nss,ix) = iv;
10392             break;
10393         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10394             ptr = POPPTR(ss,ix);
10395             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10396             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10397             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10398             break;
10399         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10400             ptr = POPPTR(ss,ix);
10401             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10402             ptr = POPPTR(ss,ix);
10403             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10404             break;
10405         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10406             ptr = POPPTR(ss,ix);
10407             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10408             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10409             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10410             break;
10411         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10412             ptr = POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10414             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10415             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10416             break;
10417         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10418             ptr = POPPTR(ss,ix);
10419             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10420             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10421             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10422             break;
10423         case SAVEt_NSTAB:
10424             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10425             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10426             break;
10427         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10428             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10429             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10430             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10431             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10432             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10433             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10434             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10435             iv = POPIV(ss,ix);
10436             TOPIV(nss,ix) = iv;
10437             iv = POPIV(ss,ix);
10438             TOPIV(nss,ix) = iv;
10439             break;
10440         case SAVEt_FREESV:
10441         case SAVEt_MORTALIZESV:
10442             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10443             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10444             break;
10445         case SAVEt_FREEOP:
10446             ptr = POPPTR(ss,ix);
10447             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10448                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10449                 OP *o;
10450                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10451                 case OP_LEAVESUB:
10452                 case OP_LEAVESUBLV:
10453                 case OP_LEAVEEVAL:
10454                 case OP_LEAVE:
10455                 case OP_SCOPE:
10456                 case OP_LEAVEWRITE:
10457                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10458                     o = (OP*)ptr;
10459                     OpREFCNT_inc(o);
10460                     break;
10461                 default:
10462                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10463                     break;
10464                 }
10465             }
10466             else
10467                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10468             break;
10469         case SAVEt_FREEPV:
10470             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10471             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10472             break;
10473         case SAVEt_CLEARSV:
10474             longval = POPLONG(ss,ix);
10475             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10476             break;
10477         case SAVEt_DELETE:
10478             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10479             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10480             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10481             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10482             i = POPINT(ss,ix);
10483             TOPINT(nss,ix) = i;
10484             break;
10485         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10486             ptr = POPPTR(ss,ix);
10487             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10488             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10489             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10490                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10491                                                 proto_perl));
10492             break;
10493         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10494             ptr = POPPTR(ss,ix);
10495             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10496             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10497             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10498                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10499                                                  proto_perl));
10500             break;
10501         case SAVEt_REGCONTEXT:
10502         case SAVEt_ALLOC:
10503             i = POPINT(ss,ix);
10504             TOPINT(nss,ix) = i;
10505             ix -= i;
10506             break;
10507         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10508             i = POPINT(ss,ix);
10509             TOPINT(nss,ix) = i;
10510             break;
10511         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10512             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10513             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10514             i = POPINT(ss,ix);
10515             TOPINT(nss,ix) = i;
10516             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10517             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10518             break;
10519         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10520             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10521             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10522             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10523             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10524             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10525             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10526             break;
10527         case SAVEt_OP:
10528             ptr = POPPTR(ss,ix);
10529             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10530             break;
10531         case SAVEt_HINTS:
10532             i = POPINT(ss,ix);
10533             TOPINT(nss,ix) = i;
10534             break;
10535         case SAVEt_COMPPAD:
10536             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10537             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10538             break;
10539         case SAVEt_PADSV:
10540             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10541             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10542             ptr = POPPTR(ss,ix);
10543             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10544             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10545             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10546             break;
10547         case SAVEt_BOOL:
10548             ptr = POPPTR(ss,ix);
10549             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10550             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10551             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10552             break;
10553         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10554             i = POPINT(ss,ix);
10555             TOPINT(nss,ix) = i;
10556             i = POPINT(ss,ix);
10557             TOPINT(nss,ix) = i;
10558             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10559             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10560             break;
10561         default:
10562             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10563         }
10564     }
10565
10566     return nss;
10567 }
10568
10569
10570 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10571  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10572  * so we know which stashes want their objects cloned */
10573
10574 static void
10575 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10576 {
10577     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10578     if (hvname) {
10579         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10580         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10581         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10582             dSP;
10583             UV status;
10584
10585             ENTER;
10586             SAVETMPS;
10587             PUSHMARK(SP);
10588             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10589             PUTBACK;
10590             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10591             SPAGAIN;
10592             status = POPu;
10593             PUTBACK;
10594             FREETMPS;
10595             LEAVE;
10596             if (status)
10597                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10598         }
10599     }
10600 }
10601
10602
10603
10604 /*
10605 =for apidoc perl_clone
10606
10607 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10608
10609 perl_clone takes these flags as parameters:
10610
10611 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10612 without it we only clone the data and zero the stacks,
10613 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10614 ready to run at the exact same point as the previous one.
10615 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10616 threads->new doesn't.
10617
10618 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10619 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10620 variable as a key and the new variable as a value,
10621 this allows it to check if something has been cloned and not
10622 clone it again but rather just use the value and increase the
10623 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10624 the ptr_table using the function
10625 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10626 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10627 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10628 code is in threads.xs create
10629
10630 CLONEf_CLONE_HOST
10631 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10632 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10633 win32 if you want to run two threads at the same time,
10634 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10635 and then throw it away and return to the original one,
10636 you don't need to do anything.
10637
10638 =cut
10639 */
10640
10641 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10642 EXTERN_C PerlInterpreter *
10643 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10644
10645 PerlInterpreter *
10646 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10647 {
10648    dVAR;
10649 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10650
10651    /* perlhost.h so we need to call into it
10652    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10653
10654    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10655        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10656    }
10657    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10658                             proto_perl->IMem,
10659                             proto_perl->IMemShared,
10660                             proto_perl->IMemParse,
10661                             proto_perl->IEnv,
10662                             proto_perl->IStdIO,
10663                             proto_perl->ILIO,
10664                             proto_perl->IDir,
10665                             proto_perl->ISock,
10666                             proto_perl->IProc);
10667 }
10668
10669 PerlInterpreter *
10670 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10671                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10672                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10673                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10674                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10675                  struct IPerlProc* ipP)
10676 {
10677     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10678      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10679      * their pointers copied. */
10680
10681     IV i;
10682     CLONE_PARAMS clone_params;
10683     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10684
10685     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10686     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10687     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10688     PERL_SET_THX(my_perl);
10689
10690 #  ifdef DEBUGGING
10691     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10692     PL_op = NULL;
10693     PL_curcop = NULL;
10694     PL_markstack = 0;
10695     PL_scopestack = 0;
10696     PL_savestack = 0;
10697     PL_savestack_ix = 0;
10698     PL_savestack_max = -1;
10699     PL_sig_pending = 0;
10700     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10701 #  else /* !DEBUGGING */
10702     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10703 #  endif        /* DEBUGGING */
10704
10705     /* host pointers */
10706     PL_Mem              = ipM;
10707     PL_MemShared        = ipMS;
10708     PL_MemParse         = ipMP;
10709     PL_Env              = ipE;
10710     PL_StdIO            = ipStd;
10711     PL_LIO              = ipLIO;
10712     PL_Dir              = ipD;
10713     PL_Sock             = ipS;
10714     PL_Proc             = ipP;
10715 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10716     IV i;
10717     CLONE_PARAMS clone_params;
10718     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10719     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10720     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10721     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10722     PERL_SET_THX(my_perl);
10723
10724 #    ifdef DEBUGGING
10725     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10726     PL_op = NULL;
10727     PL_curcop = NULL;
10728     PL_markstack = 0;
10729     PL_scopestack = 0;
10730     PL_savestack = 0;
10731     PL_savestack_ix = 0;
10732     PL_savestack_max = -1;
10733     PL_sig_pending = 0;
10734     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10735 #    else       /* !DEBUGGING */
10736     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10737 #    endif      /* DEBUGGING */
10738 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10739     param->flags = flags;
10740     param->proto_perl = proto_perl;
10741
10742     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10743
10744     PL_body_arenas = NULL;
10745     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10746     
10747     PL_nice_chunk       = NULL;
10748     PL_nice_chunk_size  = 0;
10749     PL_sv_count         = 0;
10750     PL_sv_objcount      = 0;
10751     PL_sv_root          = NULL;
10752     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10753
10754     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10755
10756     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10757     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10758
10759 #ifdef USE_REENTRANT_API
10760     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10761      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10762      * breaks too many other things
10763      */
10764     Perl_reentrant_init(aTHX);
10765 #endif
10766
10767     /* create SV map for pointer relocation */
10768     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10769
10770     /* initialize these special pointers as early as possible */
10771     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10772     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10773     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10774     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10775
10776     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10777     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10778     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10779                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10780     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10781     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10782     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10783     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10784     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10785     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10786
10787     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10788     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10789     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10790                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10791     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10792     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10793     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10794     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10795     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10796     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10797
10798     /* create (a non-shared!) shared string table */
10799     PL_strtab           = newHV();
10800     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10801     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10802     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10803
10804     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10805
10806     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10807     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10808     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10809
10810     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10811     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10812
10813     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10814     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10815         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10816     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10817         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10818     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10819
10820     /* pseudo environmental stuff */
10821     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10822     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10823
10824     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10825
10826     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10827     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10828     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10829
10830 #ifdef PERLIO_LAYERS
10831     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10832     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10833 #endif
10834
10835     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10836     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10837     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10838     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10839     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10840     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10841
10842     /* switches */
10843     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10844     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10845     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10846     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10847     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10848     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10849     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10850     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10851     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10852     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10853     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10854     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10855     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10856     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10857     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10858     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10859     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10860     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10861     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10862     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10863     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10864
10865     /* magical thingies */
10866     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10867     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10868     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10869
10870     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10871     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10872     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10873 #ifdef VMS
10874     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10875 #else
10876     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10877 #endif
10878     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10879
10880     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10881     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10882     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10883
10884     /* Clone the regex array */
10885     PL_regex_padav = newAV();
10886     {
10887         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10888         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10889         IV i;
10890         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10891         for(i = 1; i <= len; i++) {
10892             const SV * const regex = regexen[i];
10893             SV * const sv =
10894                 SvREPADTMP(regex)
10895                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10896                     : SvREFCNT_inc(
10897                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10898                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10899                 ;
10900             av_push(PL_regex_padav, sv);
10901         }
10902     }
10903     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10904
10905     /* shortcuts to various I/O objects */
10906     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10907     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10908     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10909     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10910     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10911     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10912
10913     /* shortcuts to regexp stuff */
10914     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10915
10916     /* shortcuts to misc objects */
10917     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10918
10919     /* shortcuts to debugging objects */
10920     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10921     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10922     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10923     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10924     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10925     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10926     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10927     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10928     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10929
10930     /* symbol tables */
10931     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10932     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10933     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10934     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10935     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10936
10937     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10938     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10939     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10940     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10941     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10942     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10943
10944     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10945
10946     /* funky return mechanisms */
10947     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10948
10949     /* subprocess state */
10950     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10951
10952     /* internal state */
10953     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10954     if (proto_perl->Iop_mask)
10955         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10956     else
10957         PL_op_mask      = NULL;
10958     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10959
10960     /* current interpreter roots */
10961     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10962     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10963     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10964     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10965     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10966
10967     /* runtime control stuff */
10968     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10969     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10970
10971     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10972     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10973     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10974     PL_Argv             = NULL;
10975     PL_Cmd              = NULL;
10976     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10977     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10978     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10979     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10980     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10981     PL_mess_sv          = NULL;
10982
10983     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10984
10985     /* interpreter atexit processing */
10986     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10987     if (PL_exitlistlen) {
10988         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10989         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10990     }
10991     else
10992         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10993
10994     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10995     if (PL_my_cxt_size) {
10996         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10997         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10998     }
10999     else
11000         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11001     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11002     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11003     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11004
11005     PL_profiledata      = NULL;
11006     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11007     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11008     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11009
11010     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11011
11012     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11013
11014 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11015     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11016 #endif
11017
11018     /* more statics moved here */
11019     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11020     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11021
11022     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11023     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11024
11025     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11026     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11027     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11028     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11029     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11030     PL_an               = proto_perl->Ian;
11031     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11032     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11033     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11034 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11035     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11036 #endif
11037     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11038     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11039
11040     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11041
11042     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11043
11044 #ifdef CSH
11045     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11046     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11047 #endif
11048
11049     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11050     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11051     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11052     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11053     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11054     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11055     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11056     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11057     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11058     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11059     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11060     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11061     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11062     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11063     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11064     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11065     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11066
11067 #ifdef PERL_MAD
11068     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11069     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11070     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11071     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11072     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11073     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11074     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11075     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11076     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11077     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11078     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11079     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11080     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11081     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11082 #else
11083     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11084     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11085     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11086 #endif
11087
11088     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11089      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11090      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11091      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11092      */
11093     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11094         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11095         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11096         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11097         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11098         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11099         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11100         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11101         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11102         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11103     }
11104     else {
11105         PL_linestr = newSV(79);
11106         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11107         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11108         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11109     }
11110     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11111     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11112     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11113
11114     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11115
11116     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11117     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11118     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11119     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11120
11121     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11122     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11123     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11124
11125     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11126     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11127         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11128         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11129         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11130         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11131         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11132     }
11133     else {
11134         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11135         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11136         PL_last_lop_op  = 0;
11137     }
11138     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11139     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11140 #ifdef FCRYPT
11141     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11142 #endif
11143
11144     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11145
11146     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11147
11148 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11149     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11150     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11151     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11152     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11153     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11154 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11155
11156 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11157     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11158     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11159     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11160     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11161 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11162
11163     /* utf8 character classes */
11164     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11165     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11166     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11167     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11168     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11169     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11170     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11171     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11172     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11173     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11174     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11175     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11176     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11177     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11178     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11179     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11180     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11181     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11182     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11183     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11184
11185     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11186     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11187     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11188     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11189
11190     /* Pre-5.8 signals control */
11191     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11192
11193     /* times() ticks per second */
11194     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11195
11196     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11197     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11198
11199     /* sort() routine */
11200     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11201
11202     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11203      * but do it for consistency's sake. */
11204     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11205
11206     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11207     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11208     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11209     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11210     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11211
11212     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11213     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11214
11215 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11216     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11217 #endif
11218
11219     /* swatch cache */
11220     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11221     PL_last_swash_klen  = 0;
11222     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11223     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11224     PL_last_swash_slen  = 0;
11225
11226     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11227     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11228     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11229     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11230
11231     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11232         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11233     }
11234     else {
11235         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11236     }
11237
11238     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11239         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11240         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11241         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11242             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11243             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11244         }
11245     }
11246     else {
11247         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11248         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11249     }
11250
11251     /* thrdvar.h stuff */
11252
11253     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11254         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11255         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11256         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11257         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11258         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11259         i = 0;
11260         while (i <= PL_tmps_ix) {
11261             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11262             ++i;
11263         }
11264
11265         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11266         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11267         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11268         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11269                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11270         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11271                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11272         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11273              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11274
11275         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11276          * NOTE: unlike the others! */
11277         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11278         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11279         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11280         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11281
11282         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11283         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11284
11285         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11286         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11287         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11288
11289         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11290         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11291         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11292                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11293         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11294
11295         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11296          * NOTE: unlike the others! */
11297         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11298         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11299         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11300         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11301     }
11302     else {
11303         init_stacks();
11304         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11305
11306         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11307          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11308          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11309          * orphaned
11310          */
11311         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11312             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11313                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11314             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11315                 EXTEND_MORTAL(1);
11316                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11317             }
11318         }
11319     }
11320
11321     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11322     PL_top_env          = &PL_start_env;
11323
11324     PL_op               = proto_perl->Top;
11325
11326     PL_Sv               = NULL;
11327     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11328     PL_na               = proto_perl->Tna;
11329
11330     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11331     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11332     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11333     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11334 #ifdef HAS_TIMES
11335     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11336 #endif
11337
11338     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11339     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11340     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11341     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11342     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11343     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11344     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11345     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11346     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11347     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11348
11349     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11350     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11351     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11352     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11353     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11354
11355     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11356     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11357     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11358     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11359     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11360
11361     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11362     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11363     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11364     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11365     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11366     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11367
11368     /* regex stuff */
11369
11370     PL_screamfirst      = NULL;
11371     PL_screamnext       = NULL;
11372     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11373     PL_lastscream       = NULL;
11374
11375     PL_watchaddr        = NULL;
11376     PL_watchok          = NULL;
11377
11378     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11379     PL_regprecomp       = NULL;
11380     PL_regnpar          = 0;
11381     PL_regsize          = 0;
11382     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11383     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11384     PL_reginput         = NULL;
11385     PL_regbol           = NULL;
11386     PL_regeol           = NULL;
11387     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11388     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11389     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11390     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11391     PL_regtill          = NULL;
11392     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11393     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11394     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11395     PL_bostr            = NULL;
11396     PL_reg_flags        = 0;
11397     PL_reg_eval_set     = 0;
11398     PL_regnarrate       = 0;
11399     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11400     PL_regindent        = 0;
11401     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11402     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11403     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11404     PL_reg_ganch        = NULL;
11405     PL_reg_sv           = NULL;
11406     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11407     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11408     PL_reg_oldpos       = 0;
11409     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11410     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11411     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11412     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11413 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11414     PL_nrs              = NULL;
11415 #endif
11416     PL_reg_maxiter      = 0;
11417     PL_reg_leftiter     = 0;
11418     PL_reg_poscache     = NULL;
11419     PL_reg_poscache_size= 0;
11420
11421     /* RE engine - function pointers */
11422     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11423     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11424     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11425     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11426     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11427
11428     PL_reginterp_cnt    = 0;
11429     PL_reg_starttry     = 0;
11430
11431     /* Pluggable optimizer */
11432     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11433
11434     PL_stashcache       = newHV();
11435
11436     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11437         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11438         PL_ptr_table = NULL;
11439     }
11440
11441     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11442        identified by sv_dup() above.
11443     */
11444     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11445         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11446         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11447         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11448             dSP;
11449             ENTER;
11450             SAVETMPS;
11451             PUSHMARK(SP);
11452             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11453             PUTBACK;
11454             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11455             FREETMPS;
11456             LEAVE;
11457         }
11458     }
11459
11460     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11461
11462     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11463     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11464         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11465         SAVEFREESV(PL_compcv);
11466     }
11467
11468     return my_perl;
11469 }
11470
11471 #endif /* USE_ITHREADS */
11472
11473 /*
11474 =head1 Unicode Support
11475
11476 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11477
11478 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11479 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11480 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11481
11482 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11483 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11484 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11485 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11486
11487 The PV of the sv is returned.
11488
11489 =cut */
11490
11491 char *
11492 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11493 {
11494     dVAR;
11495     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11496         SV *uni;
11497         STRLEN len;
11498         const char *s;
11499         dSP;
11500         ENTER;
11501         SAVETMPS;
11502         save_re_context();
11503         PUSHMARK(sp);
11504         EXTEND(SP, 3);
11505         XPUSHs(encoding);
11506         XPUSHs(sv);
11507 /*
11508   NI-S 2002/07/09
11509   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11510   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11511   remove converted chars from source.
11512
11513   Both will default the value - let them.
11514
11515         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11516 */
11517         PUTBACK;
11518         call_method("decode", G_SCALAR);
11519         SPAGAIN;
11520         uni = POPs;
11521         PUTBACK;
11522         s = SvPV_const(uni, len);
11523         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11524             SvGROW(sv, len + 1);
11525             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11526             SvCUR_set(sv, len);
11527         }
11528         FREETMPS;
11529         LEAVE;
11530         SvUTF8_on(sv);
11531         return SvPVX(sv);
11532     }
11533     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11534 }
11535
11536 /*
11537 =for apidoc sv_cat_decode
11538
11539 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11540 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11541 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11542 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11543 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11544 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11545 to the last input position on the ssv.
11546
11547 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11548
11549 =cut */
11550
11551 bool
11552 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11553                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11554 {
11555     dVAR;
11556     bool ret = FALSE;
11557     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11558         SV *offsv;
11559         dSP;
11560         ENTER;
11561         SAVETMPS;
11562         save_re_context();
11563         PUSHMARK(sp);
11564         EXTEND(SP, 6);
11565         XPUSHs(encoding);
11566         XPUSHs(dsv);
11567         XPUSHs(ssv);
11568         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11569         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11570         PUTBACK;
11571         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11572         SPAGAIN;
11573         ret = SvTRUE(TOPs);
11574         *offset = SvIV(offsv);
11575         PUTBACK;
11576         FREETMPS;
11577         LEAVE;
11578     }
11579     else
11580         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11581     return ret;
11582
11583 }
11584
11585 /* ---------------------------------------------------------------------
11586  *
11587  * support functions for report_uninit()
11588  */
11589
11590 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11591  * for the undefined element that triggered the warning */
11592
11593 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11594
11595 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11596  * If so, return a mortal copy of the key. */
11597
11598 STATIC SV*
11599 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11600 {
11601     dVAR;
11602     register HE **array;
11603     I32 i;
11604
11605     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11606                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11607         return NULL;
11608
11609     array = HvARRAY(hv);
11610
11611     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11612         register HE *entry;
11613         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11614             if (HeVAL(entry) != val)
11615                 continue;
11616             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11617                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11618                 continue;
11619             if (!HeKEY(entry))
11620                 return NULL;
11621             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11622                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11623             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11624         }
11625     }
11626     return NULL;
11627 }
11628
11629 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11630  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11631
11632 STATIC I32
11633 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11634 {
11635     dVAR;
11636     SV** svp;
11637     I32 i;
11638     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11639                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11640         return -1;
11641
11642     svp = AvARRAY(av);
11643     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11644         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11645             return i;
11646     }
11647     return -1;
11648 }
11649
11650 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11651  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11652  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11653  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11654  */
11655
11656 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11657 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11658 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11659 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11660
11661 STATIC SV*
11662 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11663         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11664 {
11665
11666     SV * const name = sv_newmortal();
11667     if (gv) {
11668         char buffer[2];
11669         buffer[0] = gvtype;
11670         buffer[1] = 0;
11671
11672         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11673
11674         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11675
11676         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11677             buffer[0] = '^';
11678             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11679
11680             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11681                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11682             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11683         }
11684     }
11685     else {
11686         U32 unused;
11687         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11688         SV *sv;
11689         AV *av;
11690
11691         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11692             return NULL;
11693         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11694         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11695         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11696         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11697     }
11698
11699     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11700         SV * const sv = newSV(0);
11701         *SvPVX(name) = '$';
11702         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11703             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11704         SvREFCNT_dec(sv);
11705     }
11706     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11707         *SvPVX(name) = '$';
11708         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11709     }
11710     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11711         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11712
11713     return name;
11714 }
11715
11716
11717 /*
11718 =for apidoc find_uninit_var
11719
11720 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11721 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11722 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11723 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11724 warning, then following the direct child of the op may yield an
11725 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11726 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11727 the variable name if we get an exact match.
11728
11729 The name is returned as a mortal SV.
11730
11731 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11732 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11733
11734 =cut
11735 */
11736
11737 STATIC SV *
11738 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11739 {
11740     dVAR;
11741     SV *sv;
11742     AV *av;
11743     GV *gv;
11744     OP *o, *o2, *kid;
11745
11746     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11747                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11748         return NULL;
11749
11750     switch (obase->op_type) {
11751
11752     case OP_RV2AV:
11753     case OP_RV2HV:
11754     case OP_PADAV:
11755     case OP_PADHV:
11756       {
11757         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11758         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11759         I32 index = 0;
11760         SV *keysv = NULL;
11761         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11762
11763         if (pad) { /* @lex, %lex */
11764             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11765             gv = NULL;
11766         }
11767         else {
11768             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11769             /* @global, %global */
11770                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11771                 if (!gv)
11772                     break;
11773                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11774             }
11775             else /* @{expr}, %{expr} */
11776                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11777                                                     uninit_sv, match);
11778         }
11779
11780         /* attempt to find a match within the aggregate */
11781         if (hash) {
11782             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11783             if (keysv)
11784                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11785         }
11786         else {
11787             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11788             if (index >= 0)
11789                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11790         }
11791
11792         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11793             break;
11794
11795         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11796                                     keysv, index, subscript_type);
11797       }
11798
11799     case OP_PADSV:
11800         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11801             break;
11802         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11803                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11804
11805     case OP_GVSV:
11806         gv = cGVOPx_gv(obase);
11807         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11808             break;
11809         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11810
11811     case OP_AELEMFAST:
11812         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11813             if (match) {
11814                 SV **svp;
11815                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11816                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11817                     break;
11818                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11819                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11820                     break;
11821             }
11822             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11823                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11824         }
11825         else {
11826             gv = cGVOPx_gv(obase);
11827             if (!gv)
11828                 break;
11829             if (match) {
11830                 SV **svp;
11831                 av = GvAV(gv);
11832                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11833                     break;
11834                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11835                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11836                     break;
11837             }
11838             return varname(gv, '$', 0,
11839                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11840         }
11841         break;
11842
11843     case OP_EXISTS:
11844         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11845         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11846                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11847             break;
11848         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11849
11850     case OP_AELEM:
11851     case OP_HELEM:
11852         if (PL_op == obase)
11853             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11854             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11855
11856         gv = NULL;
11857         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11858         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11859
11860         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11861         sv = NULL;
11862         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11863             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11864         }
11865         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11866                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11867         {
11868             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11869             if (!gv)
11870                 break;
11871             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11872         }
11873         if (!sv)
11874             break;
11875
11876         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11877             /* index is constant */
11878             if (match) {
11879                 if (SvMAGICAL(sv))
11880                     break;
11881                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11882                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11883                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11884                         break;
11885                 }
11886                 else {
11887                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11888                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11889                         break;
11890                 }
11891             }
11892             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11893                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11894                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11895             else
11896                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11897                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11898         }
11899         else  {
11900             /* index is an expression;
11901              * attempt to find a match within the aggregate */
11902             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11903                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11904                 if (keysv)
11905                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11906                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11907             }
11908             else {
11909                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11910                 if (index >= 0)
11911                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11912                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11913             }
11914             if (match)
11915                 break;
11916             return varname(gv,
11917                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11918                 ? '@' : '%',
11919                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11920         }
11921         break;
11922
11923     case OP_AASSIGN:
11924         /* only examine RHS */
11925         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11926
11927     case OP_OPEN:
11928         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11929         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11930             o = o->op_sibling;
11931
11932         if (!o->op_sibling) {
11933             /* one-arg version of open is highly magical */
11934
11935             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11936                 gv = cGVOPx_gv(o);
11937                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11938                     break;
11939                 return varname(gv, '$', 0,
11940                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11941             }
11942             /* other possibilities not handled are:
11943              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11944              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11945              */
11946              break;
11947         }
11948         goto do_op;
11949
11950     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11951     case OP_TRANS:
11952     case OP_SUBST:
11953     case OP_MATCH:
11954         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11955             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11956                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11957                                  : DEFSV))
11958             {
11959                 sv = sv_newmortal();
11960                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11961                 return sv;
11962             }
11963         }
11964         goto do_op;
11965
11966     case OP_PRTF:
11967     case OP_PRINT:
11968         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11969         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11970         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11971             o = o->op_sibling->op_sibling;
11972         goto do_op2;
11973
11974
11975     case OP_RV2SV:
11976     case OP_CUSTOM:
11977     case OP_ENTERSUB:
11978         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11979         goto do_op;
11980
11981     case OP_SCHOMP:
11982     case OP_CHOMP:
11983         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11984             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11985         /*FALLTHROUGH*/
11986
11987     default:
11988     do_op:
11989         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11990             break;
11991         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11992         
11993     do_op2:
11994         if (!o)
11995             break;
11996
11997         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11998          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11999         o2 = NULL;
12000         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12001             if (kid &&
12002                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12003                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12004                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
12005                 )
12006             )
12007                 continue;
12008             if (o2) { /* more than one found */
12009                 o2 = NULL;
12010                 break;
12011             }
12012             o2 = kid;
12013         }
12014         if (o2)
12015             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12016
12017         /* scan all args */
12018         while (o) {
12019             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12020             if (sv)
12021                 return sv;
12022             o = o->op_sibling;
12023         }
12024         break;
12025     }
12026     return NULL;
12027 }
12028
12029
12030 /*
12031 =for apidoc report_uninit
12032
12033 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12034
12035 =cut
12036 */
12037
12038 void
12039 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12040 {
12041     dVAR;
12042     if (PL_op) {
12043         SV* varname = NULL;
12044         if (uninit_sv) {
12045             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12046             if (varname)
12047                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12048         }
12049         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12050                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12051                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12052     }
12053     else
12054         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12055                     "", "", "");
12056 }
12057
12058 /*
12059  * Local variables:
12060  * c-indentation-style: bsd
12061  * c-basic-offset: 4
12062  * indent-tabs-mode: t
12063  * End:
12064  *
12065  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12066  */