These Module::Build tests depended on STDIN. Unfortunately, cron
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* if adding more checks watch out for the following tests:
34  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
35  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
36  * --jhi
37  */
38 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
39     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); \
40                               assert((cache)[2] <= (cache)[3]); \
41                               assert((cache)[3] <= (cache)[1]);} \
42                               } STMT_END
43 #else
44 #   define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
45 #endif
46
47 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
48 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
49 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
50 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
51    on-write.  */
52 #endif
53
54 /* ============================================================================
55
56 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
57
58 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
59 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
60 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
61 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
62 in the head, so don't have a body.
63
64 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
65 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
66 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
67 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
68 consistency needed to allocate safely from arrays.
69
70 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
71 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
72 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
73 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
74 items which are threaded into the free list.
75
76 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
77 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
78 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
79
80 The following global variables are associated with arenas:
81
82     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
83     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
84
85     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
86     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
87                         arrays are indexed by the svtype needed
88
89 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
90 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
91 The size of arenas can be changed from the default by setting
92 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
93
94 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
95 to be located and destroyed during final cleanup.
96
97 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
98 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
99 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
100 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
101 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
102
103 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
104 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
105 start of the interpreter.
106
107 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
108 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
109 if threads are enabled.
110
111 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
112 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
113 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
114 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
115 called by visit() for each SV]):
116
117     sv_report_used() / do_report_used()
118                         dump all remaining SVs (debugging aid)
119
120     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
121                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
122                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
123                         try to do the same for all objects indirectly
124                         referenced by typeglobs too.  Called once from
125                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
126                         below.
127
128     sv_clean_all() / do_clean_all()
129                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
130                         triggering an sv_free(). It also sets the
131                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
132                         refcnt has been artificially lowered, and thus
133                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
134                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
135                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
136                         until there are no SVs left.
137
138 =head2 Arena allocator API Summary
139
140 Private API to rest of sv.c
141
142     new_SV(),  del_SV(),
143
144     new_XIV(), del_XIV(),
145     new_XNV(), del_XNV(),
146     etc
147
148 Public API:
149
150     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
151
152 =cut
153
154 ============================================================================ */
155
156 /*
157  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
158  */
159
160 /*
161  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
162  * and queried under the protection of sv_mutex
163  */
164 void
165 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
166 {
167     dVAR;
168     void *new_chunk;
169     U32 new_chunk_size;
170     LOCK_SV_MUTEX;
171     new_chunk = (void *)(chunk);
172     new_chunk_size = (chunk_size);
173     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
174         Safefree(PL_nice_chunk);
175         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
176         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
177     } else {
178         Safefree(chunk);
179     }
180     UNLOCK_SV_MUTEX;
181 }
182
183 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
184 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
185 #else
186 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
187 #endif
188
189 #ifdef PERL_POISON
190 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
191 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
192    unreferenced scalars
193 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(sv, 1, struct STRUCT_SV)
194 */
195 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    PoisonNew(&SvANY(sv), 1, void *), \
196                                 PoisonNew(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
197 #else
198 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
199 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
200 #endif
201
202 #define plant_SV(p) \
203     STMT_START {                                        \
204         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
205         POSION_SV_HEAD(p);                              \
206         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
207         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
208         PL_sv_root = (p);                               \
209         --PL_sv_count;                                  \
210     } STMT_END
211
212 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
213 #define uproot_SV(p) \
214     STMT_START {                                        \
215         (p) = PL_sv_root;                               \
216         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
217         ++PL_sv_count;                                  \
218     } STMT_END
219
220
221 /* make some more SVs by adding another arena */
222
223 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
224 STATIC SV*
225 S_more_sv(pTHX)
226 {
227     dVAR;
228     SV* sv;
229
230     if (PL_nice_chunk) {
231         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
232         PL_nice_chunk = NULL;
233         PL_nice_chunk_size = 0;
234     }
235     else {
236         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
237         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
238         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
239     }
240     uproot_SV(sv);
241     return sv;
242 }
243
244 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
245
246 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
247 /* provide a real function for a debugger to play with */
248 STATIC SV*
249 S_new_SV(pTHX)
250 {
251     SV* sv;
252
253     LOCK_SV_MUTEX;
254     if (PL_sv_root)
255         uproot_SV(sv);
256     else
257         sv = S_more_sv(aTHX);
258     UNLOCK_SV_MUTEX;
259     SvANY(sv) = 0;
260     SvREFCNT(sv) = 1;
261     SvFLAGS(sv) = 0;
262     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
263     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
264         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
265     sv->sv_debug_inpad = 0;
266     sv->sv_debug_cloned = 0;
267     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
268     
269     return sv;
270 }
271 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
272
273 #else
274 #  define new_SV(p) \
275     STMT_START {                                        \
276         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
277         if (PL_sv_root)                                 \
278             uproot_SV(p);                               \
279         else                                            \
280             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
281         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
282         SvANY(p) = 0;                                   \
283         SvREFCNT(p) = 1;                                \
284         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
285     } STMT_END
286 #endif
287
288
289 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
290
291 #ifdef DEBUGGING
292
293 #define del_SV(p) \
294     STMT_START {                                        \
295         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
296         if (DEBUG_D_TEST)                               \
297             del_sv(p);                                  \
298         else                                            \
299             plant_SV(p);                                \
300         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
301     } STMT_END
302
303 STATIC void
304 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
305 {
306     dVAR;
307     if (DEBUG_D_TEST) {
308         SV* sva;
309         bool ok = 0;
310         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
311             const SV * const sv = sva + 1;
312             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
313             if (p >= sv && p < svend) {
314                 ok = 1;
315                 break;
316             }
317         }
318         if (!ok) {
319             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
320                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
321                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
322                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
323             return;
324         }
325     }
326     plant_SV(p);
327 }
328
329 #else /* ! DEBUGGING */
330
331 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
332
333 #endif /* DEBUGGING */
334
335
336 /*
337 =head1 SV Manipulation Functions
338
339 =for apidoc sv_add_arena
340
341 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
342 and split it into a list of free SVs.
343
344 =cut
345 */
346
347 void
348 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
349 {
350     dVAR;
351     SV* const sva = (SV*)ptr;
352     register SV* sv;
353     register SV* svend;
354
355     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
356     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
357     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
358     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
359
360     PL_sv_arenaroot = sva;
361     PL_sv_root = sva + 1;
362
363     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
364     sv = sva + 1;
365     while (sv < svend) {
366         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
367 #ifdef DEBUGGING
368         SvREFCNT(sv) = 0;
369 #endif
370         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
371            when the arenas are walked looking for objects.  */
372         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
373         sv++;
374     }
375     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
376 #ifdef DEBUGGING
377     SvREFCNT(sv) = 0;
378 #endif
379     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
380 }
381
382 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
383  * whose flags field matches the flags/mask args. */
384
385 STATIC I32
386 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
387 {
388     dVAR;
389     SV* sva;
390     I32 visited = 0;
391
392     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
393         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
394         register SV* sv;
395         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
396             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
397                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
398                     && SvREFCNT(sv))
399             {
400                 (FCALL)(aTHX_ sv);
401                 ++visited;
402             }
403         }
404     }
405     return visited;
406 }
407
408 #ifdef DEBUGGING
409
410 /* called by sv_report_used() for each live SV */
411
412 static void
413 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
414 {
415     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
416         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
417         sv_dump(sv);
418     }
419 }
420 #endif
421
422 /*
423 =for apidoc sv_report_used
424
425 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
426
427 =cut
428 */
429
430 void
431 Perl_sv_report_used(pTHX)
432 {
433 #ifdef DEBUGGING
434     visit(do_report_used, 0, 0);
435 #else
436     PERL_UNUSED_CONTEXT;
437 #endif
438 }
439
440 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
441
442 static void
443 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
444 {
445     dVAR;
446     if (SvROK(ref)) {
447         SV * const target = SvRV(ref);
448         if (SvOBJECT(target)) {
449             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
450             if (SvWEAKREF(ref)) {
451                 sv_del_backref(target, ref);
452                 SvWEAKREF_off(ref);
453                 SvRV_set(ref, NULL);
454             } else {
455                 SvROK_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457                 SvREFCNT_dec(target);
458             }
459         }
460     }
461
462     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
463 }
464
465 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
466
467 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
468 static void
469 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
470 {
471     dVAR;
472     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
473         if ((
474 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
475              GvSV(sv) &&
476 #endif
477              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
478              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
479              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
480              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
481              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
482         {
483             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
484             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
485             SvREFCNT_dec(sv);
486         }
487     }
488 }
489 #endif
490
491 /*
492 =for apidoc sv_clean_objs
493
494 Attempt to destroy all objects not yet freed
495
496 =cut
497 */
498
499 void
500 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
501 {
502     dVAR;
503     PL_in_clean_objs = TRUE;
504     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
505 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
506     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
507     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
508 #endif
509     PL_in_clean_objs = FALSE;
510 }
511
512 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
513
514 static void
515 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
516 {
517     dVAR;
518     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
519     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
520     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
521         PL_comppad = NULL;
522         PL_curpad = NULL;
523     }
524     SvREFCNT_dec(sv);
525 }
526
527 /*
528 =for apidoc sv_clean_all
529
530 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
531 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
532 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
533
534 =cut
535 */
536
537 I32
538 Perl_sv_clean_all(pTHX)
539 {
540     dVAR;
541     I32 cleaned;
542     PL_in_clean_all = TRUE;
543     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
544     PL_in_clean_all = FALSE;
545     return cleaned;
546 }
547
548 /*
549   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
550   into struct arena_set, which contains an array of struct
551   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
552   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
553   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
554   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
555
556   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
557   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
558   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
559   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
560   small arenas for large, rare body types,
561 */
562 struct arena_desc {
563     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
564     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
565     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
566     /* info for sv-heads (eventually)
567        int count, flags;
568     */
569 };
570
571 struct arena_set;
572
573 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
574    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
575    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
576
577 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
578                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
579
580 struct arena_set {
581     struct arena_set* next;
582     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
583     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
584     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
585 };
586
587 /*
588 =for apidoc sv_free_arenas
589
590 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
591 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
592
593 =cut
594 */
595 void
596 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
597 {
598     dVAR;
599     SV* sva;
600     SV* svanext;
601     int i;
602
603     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
604        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
605
606     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
607         svanext = (SV*) SvANY(sva);
608         while (svanext && SvFAKE(svanext))
609             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
610
611         if (!SvFAKE(sva))
612             Safefree(sva);
613     }
614
615     {
616         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
617         
618         for (; aroot; aroot = next) {
619             const int max = aroot->curr;
620             for (i=0; i<max; i++) {
621                 assert(aroot->set[i].arena);
622                 Safefree(aroot->set[i].arena);
623             }
624             next = aroot->next;
625             Safefree(aroot);
626         }
627     }
628     PL_body_arenas = 0;
629
630     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
631         PL_body_roots[i] = 0;
632
633     Safefree(PL_nice_chunk);
634     PL_nice_chunk = NULL;
635     PL_nice_chunk_size = 0;
636     PL_sv_arenaroot = 0;
637     PL_sv_root = 0;
638 }
639
640 /*
641   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
642   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
643
644   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
645   2. regular body arenas
646   3. arenas for reduced-size bodies
647   4. Hash-Entry arenas
648   5. pte arenas (thread related)
649
650   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
651   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
652   larger/less used body types are malloced singly, since a large
653   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
654   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
655   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
656   later for arena types 4,5)
657
658   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
659   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
660   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
661   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
662   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
663   the pointers are used with offsets to the real memory.
664
665   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
666   be merge-able later..
667
668   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
669   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
670   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
671   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
672   contexts below (line ~10k)
673 */
674
675 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
676    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
677 */
678 void*
679 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
680 {
681     dVAR;
682     struct arena_desc* adesc;
683     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
684     int curr;
685
686     /* shouldnt need this
687     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
688     */
689
690     /* may need new arena-set to hold new arena */
691     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
692         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
693         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
694         newroot->next = *aroot;
695         *aroot = newroot;
696         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", (void*)*aroot));
697     }
698
699     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
700     curr = (*aroot)->curr++;
701     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
702     assert(!adesc->arena);
703     
704     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
705     adesc->size = arena_size;
706     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
707                           curr, adesc->arena, arena_size));
708
709     return adesc->arena;
710 }
711
712
713 /* return a thing to the free list */
714
715 #define del_body(thing, root)                   \
716     STMT_START {                                \
717         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
718         LOCK_SV_MUTEX;                          \
719         *thing_copy = *root;                    \
720         *root = (void*)thing_copy;              \
721         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
722     } STMT_END
723
724 /* 
725
726 =head1 SV-Body Allocation
727
728 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
729 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
730 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
731 SV detection.
732
733 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
734 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
735 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
736 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
737 allocate body types with "ghost fields".
738
739 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
740 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
741 they're part of a "base type", which allows use of functions as
742 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
743 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
744
745 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
746 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
747 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
748 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
749 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
750 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
751 preceding structure in memory.)
752
753 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
754 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
755 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
756 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
757 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
758 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
759
760 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
761 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
762 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
763 they are no longer allocated.
764
765 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
766 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
767 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
768 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
769 the body is returned.
770
771 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
772 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
773 and body-size from the body_details table described below, thus
774 supporting the multiple body-types.
775
776 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
777 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
778
779 */
780
781 /* 
782
783 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
784 parameters which control these aspects of SV handling:
785
786 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
787 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
788 zero, forcing individual mallocs and frees.
789
790 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
791 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
792 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
793
794 But its main purpose is to parameterize info needed in
795 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
796 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
797 are used for this, except for arena_size.
798
799 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
800 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
801 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
802 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
803 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
804 available in hv.c,
805
806 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
807 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
808 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
809 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
810 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
811 has no consequence at this time.
812
813 */
814
815 struct body_details {
816     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
817     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
818     U8 offset;
819     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
820     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
821     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
822     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
823     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
824 };
825
826 #define HADNV FALSE
827 #define NONV TRUE
828
829
830 #ifdef PURIFY
831 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
832    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
833 #define HASARENA FALSE
834 #else
835 #define HASARENA TRUE
836 #endif
837 #define NOARENA FALSE
838
839 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
840    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
841    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
842    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
843    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
844    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
845    declarations.
846  */
847 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
848     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
849 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
850     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
851     ? count * body_size                                 \
852     : FIT_ARENA0 (body_size)
853 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
854     count                                               \
855     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
856     : FIT_ARENA0 (body_size)
857
858 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
859
860 typedef struct {
861     STRLEN      xpv_cur;
862     STRLEN      xpv_len;
863 } xpv_allocated;
864
865 to make its members accessible via a pointer to (say)
866
867 struct xpv {
868     NV          xnv_nv;
869     STRLEN      xpv_cur;
870     STRLEN      xpv_len;
871 };
872
873 */
874
875 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
876     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
877
878 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
879    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
880    for why copying the padding proved to be a bug.  */
881
882 #define copy_length(type, last_member) \
883         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
884         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
885
886 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
887     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
888       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
889
890     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
891        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
892     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
893       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
894       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
895       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
896       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
897       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
898     },
899
900     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
901     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
902       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
903
904     /* RVs are in the head now.  */
905     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
906
907     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
908     { sizeof(xpv_allocated),
909       copy_length(XPV, xpv_len)
910       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
911       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
912       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
913
914     /* 12 */
915     { sizeof(xpviv_allocated),
916       copy_length(XPVIV, xiv_u)
917       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
918       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
919       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
920
921     /* 20 */
922     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
923       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
924
925     /* 28 */
926     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
927       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
928     
929     /* 36 */
930     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
931       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
932
933     /* 48 */
934     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
935       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
936     
937     /* 64 */
938     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
939       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
940
941     { sizeof(xpvav_allocated),
942       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
943       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
944       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
945       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
946
947     { sizeof(xpvhv_allocated),
948       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
949       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
950       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
951       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
952
953     /* 56 */
954     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
955       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
956       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
957
958     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
959       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
960       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
961
962     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
963     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
964       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
965 };
966
967 #define new_body_type(sv_type)          \
968     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
969
970 #define del_body_type(p, sv_type)       \
971     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
972
973
974 #define new_body_allocated(sv_type)             \
975     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
976              - bodies_by_type[sv_type].offset)
977
978 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
979     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
980
981
982 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
983 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
984 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
985
986 #ifdef PURIFY
987
988 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
989 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
990
991 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
992 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
993
994 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
995 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
996
997 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
998 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
999
1000 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1001 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1002
1003 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1004 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1005
1006 #else /* !PURIFY */
1007
1008 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1009 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1010
1011 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1012 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1013
1014 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1015 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1016
1017 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1018 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1019
1020 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1021 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1022
1023 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1024 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1025
1026 #endif /* PURIFY */
1027
1028 /* no arena for you! */
1029
1030 #define new_NOARENA(details) \
1031         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1032 #define new_NOARENAZ(details) \
1033         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034
1035 #ifdef DEBUGGING
1036 static bool done_sanity_check;
1037 #endif
1038
1039 STATIC void *
1040 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1041 {
1042     dVAR;
1043     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1044     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1045     const size_t body_size = bdp->body_size;
1046     char *start;
1047     const char *end;
1048
1049     assert(bdp->arena_size);
1050
1051 #ifdef DEBUGGING
1052     if (!done_sanity_check) {
1053         unsigned int i = SVt_LAST;
1054
1055         done_sanity_check = TRUE;
1056
1057         while (i--)
1058             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1059     }
1060 #endif
1061
1062     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1063
1064     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1065
1066     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1067     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1068                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1069                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1070                           bdp->arena_size / body_size));
1071
1072     *root = (void *)start;
1073
1074     while (start < end) {
1075         char * const next = start + body_size;
1076         *(void**) start = (void *)next;
1077         start = next;
1078     }
1079     *(void **)start = 0;
1080
1081     return *root;
1082 }
1083
1084 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1085    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1086    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1087 */
1088 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1089     STMT_START { \
1090         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1091         LOCK_SV_MUTEX; \
1092         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1093           ? *((void **)(r3wt)) : more_bodies(sv_type); \
1094         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1095         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1096     } STMT_END
1097
1098 #ifndef PURIFY
1099
1100 STATIC void *
1101 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1102 {
1103     dVAR;
1104     void *xpv;
1105     new_body_inline(xpv, sv_type);
1106     return xpv;
1107 }
1108
1109 #endif
1110
1111 /*
1112 =for apidoc sv_upgrade
1113
1114 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1115 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1116 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1117
1118 =cut
1119 */
1120
1121 void
1122 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1123 {
1124     dVAR;
1125     void*       old_body;
1126     void*       new_body;
1127     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1128     const struct body_details *new_type_details;
1129     const struct body_details *const old_type_details
1130         = bodies_by_type + old_type;
1131
1132     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1133         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1134     }
1135
1136     if (old_type == new_type)
1137         return;
1138
1139     if (old_type > new_type)
1140         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1141                 (int)old_type, (int)new_type);
1142
1143
1144     old_body = SvANY(sv);
1145
1146     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1147        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1148
1149        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1150        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        0      4      8     12     16     20      24      28
1153
1154        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1155        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1156
1157        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1158        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1161
1162        so what happens if you allocate memory for this structure:
1163
1164        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1165        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1168
1169        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1170        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1171        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1172        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1173        Bugs ensue.
1174
1175        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1176        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1177        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1178
1179        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1180        structures.  */
1181
1182     switch (old_type) {
1183     case SVt_NULL:
1184         break;
1185     case SVt_IV:
1186         if (new_type < SVt_PVIV) {
1187             new_type = (new_type == SVt_NV)
1188                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1189         }
1190         break;
1191     case SVt_NV:
1192         if (new_type < SVt_PVNV) {
1193             new_type = SVt_PVNV;
1194         }
1195         break;
1196     case SVt_RV:
1197         break;
1198     case SVt_PV:
1199         assert(new_type > SVt_PV);
1200         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1201         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1202         break;
1203     case SVt_PVIV:
1204         break;
1205     case SVt_PVNV:
1206         break;
1207     case SVt_PVMG:
1208         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1209            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1210            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1211         assert(sv != PL_mess_sv);
1212         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1213            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1214            on anything that can get upgraded.  */
1215         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1216         break;
1217     default:
1218         if (old_type_details->cant_upgrade)
1219             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1220                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1221     }
1222     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1223
1224     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1225     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1226
1227     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1228        the return statements above will have triggered.  */
1229     assert (new_type != SVt_NULL);
1230     switch (new_type) {
1231     case SVt_IV:
1232         assert(old_type == SVt_NULL);
1233         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1234         SvIV_set(sv, 0);
1235         return;
1236     case SVt_NV:
1237         assert(old_type == SVt_NULL);
1238         SvANY(sv) = new_XNV();
1239         SvNV_set(sv, 0);
1240         return;
1241     case SVt_RV:
1242         assert(old_type == SVt_NULL);
1243         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1244         SvRV_set(sv, 0);
1245         return;
1246     case SVt_PVHV:
1247     case SVt_PVAV:
1248         assert(new_type_details->body_size);
1249
1250 #ifndef PURIFY  
1251         assert(new_type_details->arena);
1252         assert(new_type_details->arena_size);
1253         /* This points to the start of the allocated area.  */
1254         new_body_inline(new_body, new_type);
1255         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1256         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1257 #else
1258         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1259            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1260         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1261 #endif
1262         SvANY(sv) = new_body;
1263         if (new_type == SVt_PVAV) {
1264             AvMAX(sv)   = -1;
1265             AvFILLp(sv) = -1;
1266             AvREAL_only(sv);
1267         }
1268
1269         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1270            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1271            However, it never has SvPVX set.
1272         */
1273         if (old_type >= SVt_RV) {
1274             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1275         }
1276
1277         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1278            0 already (the assertion above)  */
1279         SvPV_set(sv, NULL);
1280
1281         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1282             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1283             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1284         }
1285         break;
1286
1287
1288     case SVt_PVIV:
1289         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1290            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1291         assert(!SvNOKp(sv));
1292         assert(!SvNOK(sv));
1293     case SVt_PVIO:
1294     case SVt_PVFM:
1295     case SVt_PVBM:
1296     case SVt_PVGV:
1297     case SVt_PVCV:
1298     case SVt_PVLV:
1299     case SVt_PVMG:
1300     case SVt_PVNV:
1301     case SVt_PV:
1302
1303         assert(new_type_details->body_size);
1304         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1305            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1306         if(new_type_details->arena) {
1307             /* This points to the start of the allocated area.  */
1308             new_body_inline(new_body, new_type);
1309             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1310             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1311         } else {
1312             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1313         }
1314         SvANY(sv) = new_body;
1315
1316         if (old_type_details->copy) {
1317             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1318                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1319             int offset = old_type_details->offset;
1320             int length = old_type_details->copy;
1321
1322             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1323                 const int difference
1324                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1325                 offset += difference;
1326                 length -= difference;
1327             }
1328             assert (length >= 0);
1329                 
1330             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1331                  char);
1332         }
1333
1334 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1335         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1336          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1337          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1338          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1339          * for 0.0  */
1340         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1341             SvNV_set(sv, 0);
1342 #endif
1343
1344         if (new_type == SVt_PVIO)
1345             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1346         if (old_type < SVt_RV)
1347             SvPV_set(sv, NULL);
1348         break;
1349     default:
1350         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1351                    (unsigned long)new_type);
1352     }
1353
1354     if (old_type_details->arena) {
1355         /* If there was an old body, then we need to free it.
1356            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1357            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1358            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1359 #ifdef PURIFY
1360         my_safefree(old_body);
1361 #else
1362         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1363                  &PL_body_roots[old_type]);
1364 #endif
1365     }
1366 }
1367
1368 /*
1369 =for apidoc sv_backoff
1370
1371 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1372 wrapper instead.
1373
1374 =cut
1375 */
1376
1377 int
1378 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1379 {
1380     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1381     assert(SvOOK(sv));
1382     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1383     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1384     if (SvIVX(sv)) {
1385         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1386         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1387         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1388         SvIV_set(sv, 0);
1389         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1390     }
1391     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1392     return 0;
1393 }
1394
1395 /*
1396 =for apidoc sv_grow
1397
1398 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1399 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1400 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1401
1402 =cut
1403 */
1404
1405 char *
1406 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1407 {
1408     register char *s;
1409
1410     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1411         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1412                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1413     }
1414 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1415     if (newlen >= 0x10000) {
1416         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1417                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1418         my_exit(1);
1419     }
1420 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1421     if (SvROK(sv))
1422         sv_unref(sv);
1423     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1424         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1425         s = SvPVX_mutable(sv);
1426     }
1427     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1428         sv_backoff(sv);
1429         s = SvPVX_mutable(sv);
1430         if (newlen > SvLEN(sv))
1431             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1432 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1433         if (newlen >= 0x10000)
1434             newlen = 0xFFFF;
1435 #endif
1436     }
1437     else
1438         s = SvPVX_mutable(sv);
1439
1440     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1441         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1442         if (SvLEN(sv) && s) {
1443 #ifdef MYMALLOC
1444             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1445             if (newlen <= l) {
1446                 SvLEN_set(sv, l);
1447                 return s;
1448             } else
1449 #endif
1450             s = saferealloc(s, newlen);
1451         }
1452         else {
1453             s = safemalloc(newlen);
1454             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1455                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1456             }
1457         }
1458         SvPV_set(sv, s);
1459         SvLEN_set(sv, newlen);
1460     }
1461     return s;
1462 }
1463
1464 /*
1465 =for apidoc sv_setiv
1466
1467 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1468 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1469
1470 =cut
1471 */
1472
1473 void
1474 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1475 {
1476     dVAR;
1477     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1478     switch (SvTYPE(sv)) {
1479     case SVt_NULL:
1480         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1481         break;
1482     case SVt_NV:
1483         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1484         break;
1485     case SVt_RV:
1486     case SVt_PV:
1487         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1488         break;
1489
1490     case SVt_PVGV:
1491     case SVt_PVAV:
1492     case SVt_PVHV:
1493     case SVt_PVCV:
1494     case SVt_PVFM:
1495     case SVt_PVIO:
1496         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1497                    OP_DESC(PL_op));
1498     }
1499     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1500     SvIV_set(sv, i);
1501     SvTAINT(sv);
1502 }
1503
1504 /*
1505 =for apidoc sv_setiv_mg
1506
1507 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1508
1509 =cut
1510 */
1511
1512 void
1513 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1514 {
1515     sv_setiv(sv,i);
1516     SvSETMAGIC(sv);
1517 }
1518
1519 /*
1520 =for apidoc sv_setuv
1521
1522 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1523 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1524
1525 =cut
1526 */
1527
1528 void
1529 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1530 {
1531     /* With these two if statements:
1532        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1533
1534        without
1535        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1536
1537        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1538     */
1539     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1540        sv_setiv(sv, (IV)u);
1541        return;
1542     }
1543     sv_setiv(sv, 0);
1544     SvIsUV_on(sv);
1545     SvUV_set(sv, u);
1546 }
1547
1548 /*
1549 =for apidoc sv_setuv_mg
1550
1551 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1552
1553 =cut
1554 */
1555
1556 void
1557 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1558 {
1559     sv_setiv(sv, 0);
1560     SvIsUV_on(sv);
1561     sv_setuv(sv,u);
1562     SvSETMAGIC(sv);
1563 }
1564
1565 /*
1566 =for apidoc sv_setnv
1567
1568 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1569 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1570
1571 =cut
1572 */
1573
1574 void
1575 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1576 {
1577     dVAR;
1578     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1579     switch (SvTYPE(sv)) {
1580     case SVt_NULL:
1581     case SVt_IV:
1582         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1583         break;
1584     case SVt_RV:
1585     case SVt_PV:
1586     case SVt_PVIV:
1587         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1588         break;
1589
1590     case SVt_PVGV:
1591     case SVt_PVAV:
1592     case SVt_PVHV:
1593     case SVt_PVCV:
1594     case SVt_PVFM:
1595     case SVt_PVIO:
1596         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1597                    OP_NAME(PL_op));
1598     }
1599     SvNV_set(sv, num);
1600     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1601     SvTAINT(sv);
1602 }
1603
1604 /*
1605 =for apidoc sv_setnv_mg
1606
1607 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1608
1609 =cut
1610 */
1611
1612 void
1613 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1614 {
1615     sv_setnv(sv,num);
1616     SvSETMAGIC(sv);
1617 }
1618
1619 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1620  * printable version of the offending string
1621  */
1622
1623 STATIC void
1624 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1625 {
1626      dVAR;
1627      SV *dsv;
1628      char tmpbuf[64];
1629      const char *pv;
1630
1631      if (DO_UTF8(sv)) {
1632           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1633           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1634      } else {
1635           char *d = tmpbuf;
1636           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1637           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1638              i.e. need room for 8 chars */
1639         
1640           const char *s = SvPVX_const(sv);
1641           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1642           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1643                int ch = *s & 0xFF;
1644                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1645                     *d++ = 'M';
1646                     *d++ = '-';
1647                     ch &= 127;
1648                }
1649                if (ch == '\n') {
1650                     *d++ = '\\';
1651                     *d++ = 'n';
1652                }
1653                else if (ch == '\r') {
1654                     *d++ = '\\';
1655                     *d++ = 'r';
1656                }
1657                else if (ch == '\f') {
1658                     *d++ = '\\';
1659                     *d++ = 'f';
1660                }
1661                else if (ch == '\\') {
1662                     *d++ = '\\';
1663                     *d++ = '\\';
1664                }
1665                else if (ch == '\0') {
1666                     *d++ = '\\';
1667                     *d++ = '0';
1668                }
1669                else if (isPRINT_LC(ch))
1670                     *d++ = ch;
1671                else {
1672                     *d++ = '^';
1673                     *d++ = toCTRL(ch);
1674                }
1675           }
1676           if (s < end) {
1677                *d++ = '.';
1678                *d++ = '.';
1679                *d++ = '.';
1680           }
1681           *d = '\0';
1682           pv = tmpbuf;
1683     }
1684
1685     if (PL_op)
1686         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1687                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1688                     OP_DESC(PL_op));
1689     else
1690         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1691                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1692 }
1693
1694 /*
1695 =for apidoc looks_like_number
1696
1697 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1698 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1699 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1700
1701 =cut
1702 */
1703
1704 I32
1705 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1706 {
1707     register const char *sbegin;
1708     STRLEN len;
1709
1710     if (SvPOK(sv)) {
1711         sbegin = SvPVX_const(sv);
1712         len = SvCUR(sv);
1713     }
1714     else if (SvPOKp(sv))
1715         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1716     else
1717         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1718     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1719 }
1720
1721 STATIC bool
1722 S_glob_2number(pTHX_ GV * const gv)
1723 {
1724     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1725     SV *const buffer = sv_newmortal();
1726
1727     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1728        is on.  */
1729     SvFAKE_off(gv);
1730     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1731     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1732
1733     /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1734         so no need to test that.  */
1735     if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1736         not_a_number(buffer);
1737     /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1738         can tail call us and return true.  */
1739     return TRUE;
1740 }
1741
1742 STATIC char *
1743 S_glob_2pv(pTHX_ GV * const gv, STRLEN * const len)
1744 {
1745     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1746     SV *const buffer = sv_newmortal();
1747
1748     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1749        is on.  */
1750     SvFAKE_off(gv);
1751     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1752     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1753
1754     assert(SvPOK(buffer));
1755     *len = SvCUR(buffer);
1756     return SvPVX(buffer);
1757 }
1758
1759 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1760    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1761
1762 /*
1763    NV_PRESERVES_UV:
1764
1765    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1766    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1767    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1768    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1769    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1770    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1771    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1772    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1773       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1774       valid conversion which has lost no precision
1775    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1776       would lose precision, the precise conversion (or differently
1777       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1778       requests for different numeric formats on the same SV causing
1779       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1780       acceptable (still))
1781
1782
1783    flags are used:
1784    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1785    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1786    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1787    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1788
1789    so
1790    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1791    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1792    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1793    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1794
1795    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1796    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1797    would, cache both conversions, flag similarly.
1798
1799    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1800    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1801    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1802    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1803    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1804
1805    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1806    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1807    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1808    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1809    loss of precision compared with integer addition.
1810
1811    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1812      platforms
1813    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1814      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1815      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1816      fp to integer speedup)
1817    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1818      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1819      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1820    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1821      favoured when IV and NV are equally accurate
1822
1823    ####################################################################
1824    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1825    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1826    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1827    ####################################################################
1828
1829    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1830    performance ratio.
1831 */
1832
1833 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1834 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1835 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1836 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1837 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1838 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1839
1840 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1841
1842 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1843 STATIC int
1844 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1845 {
1846     dVAR;
1847     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));
1848     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1849         (void)SvIOKp_on(sv);
1850         (void)SvNOK_on(sv);
1851         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1852         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1853     }
1854     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1855         (void)SvIOKp_on(sv);
1856         (void)SvNOK_on(sv);
1857         SvIsUV_on(sv);
1858         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1859         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1860     }
1861     (void)SvIOKp_on(sv);
1862     (void)SvNOK_on(sv);
1863     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1864        sv_2iv  */
1865     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1866         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1867         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1868             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1869         } else {
1870             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1871         }
1872         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1873     }
1874     SvIsUV_on(sv);
1875     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1876     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1877         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1878             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1879                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1880                NOK, IOKp */
1881             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1882         }
1883         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1884     } else {
1885         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1886     }
1887     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1888 }
1889 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1890
1891 STATIC bool
1892 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1893     dVAR;
1894     if (SvNOKp(sv)) {
1895         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1896          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1897          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1898          * IV or UV at same time to avoid this. */
1899         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1900
1901         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1902             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1903
1904         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1905         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1906            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1907            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1908            cases go to UV */
1909 #if defined(NAN_COMPARE_BROKEN) && defined(Perl_isnan)
1910         if (Perl_isnan(SvNVX(sv))) {
1911             SvUV_set(sv, 0);
1912             SvIsUV_on(sv);
1913             return FALSE;
1914         }
1915 #endif
1916         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1917             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1918             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1919 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1920                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1921                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1922                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1923                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1924                    we're outside the range of NV integer precision */
1925 #endif
1926                 ) {
1927                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1928                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1929                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1930                                       PTR2UV(sv),
1931                                       SvNVX(sv),
1932                                       SvIVX(sv)));
1933
1934             } else {
1935                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1936                    conversion would already have cached IV if it detected
1937                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1938                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1939                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1940                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1941                                       PTR2UV(sv),
1942                                       SvNVX(sv),
1943                                       SvIVX(sv)));
1944             }
1945             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1946                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1947                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1948                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1949                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1950                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1951                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1952                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1953         }
1954         else {
1955             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1956             if (
1957                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1958 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1959                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1960                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1961                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1962                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1963                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1964                    we're outside the range of NV integer precision */
1965 #endif
1966                 )
1967                 SvIOK_on(sv);
1968             SvIsUV_on(sv);
1969             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1970                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1971                                   PTR2UV(sv),
1972                                   SvUVX(sv),
1973                                   SvUVX(sv)));
1974         }
1975     }
1976     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1977         UV value;
1978         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1979         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1980            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1981            the same as the direct translation of the initial string
1982            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1983            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1984            NV value is requested in the future).
1985         
1986            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1987            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1988            cache the NV if we are sure it's not needed.
1989          */
1990
1991         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1992         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1993              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1994             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1995             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1996                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1997             (void)SvIOK_on(sv);
1998         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1999             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2000
2001         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
2002            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
2003            then the value returned may have more precision than atof() will
2004            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
2005         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
2006 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2007                         | IS_NUMBER_NOT_INT
2008 #endif
2009             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
2010             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
2011             (void)SvIOKp_on(sv);
2012
2013             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
2014                 /* positive */;
2015                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
2016                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2017                 } else {
2018                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2019                     SvUV_set(sv, value);
2020                     SvIsUV_on(sv);
2021                 }
2022             } else {
2023                 /* 2s complement assumption  */
2024                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2025                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2026                 } else {
2027                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2028                        I'm assuming it will be rare.  */
2029                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2030                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2031                     SvNOK_on(sv);
2032                     SvIOK_off(sv);
2033                     SvIOKp_on(sv);
2034                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2035                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2036                 }
2037             }
2038         }
2039         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2040            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2041            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2042         
2043         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2044             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2045             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2046             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2047
2048             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2049                 not_a_number(sv);
2050
2051 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2052             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2053                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2054 #else
2055             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2056                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2057 #endif
2058
2059 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2060             (void)SvIOKp_on(sv);
2061             (void)SvNOK_on(sv);
2062             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2063                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2064                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2065                     SvIOK_on(sv);
2066                 } else {
2067                     NOOP;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2068                 }
2069                 /* UV will not work better than IV */
2070             } else {
2071                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2072                     SvIsUV_on(sv);
2073                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2074                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2075                 } else {
2076                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2077                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2078                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2079                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2080                         SvIOK_on(sv);
2081                     } else {
2082                         NOOP;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2083                     }
2084                 }
2085                 SvIsUV_on(sv);
2086             }
2087 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2088             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2089                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2090                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2091                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2092                    Atof.  */
2093                 SvNOK_on(sv);
2094                 assert (SvIOKp(sv));
2095             } else {
2096                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2097                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2098                     /* Small enough to preserve all bits. */
2099                     (void)SvIOKp_on(sv);
2100                     SvNOK_on(sv);
2101                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2102                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2103                         SvIOK_on(sv);
2104                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2105                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2106                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2107                           < (UV)IV_MAX)) {
2108                         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);
2109                     }
2110                 } else {
2111                     /* IN_UV NOT_INT
2112                          0      0       already failed to read UV.
2113                          0      1       already failed to read UV.
2114                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2115                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2116                          1      1       already read UV.
2117                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2118                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2119                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2120                 }
2121             }
2122 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2123         }
2124     }
2125     else  {
2126         if (isGV_with_GP(sv))
2127             return glob_2number((GV *)sv);
2128
2129         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2130             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2131                 report_uninit(sv);
2132         }
2133         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2134             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2135             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2136         /* Return 0 from the caller.  */
2137         return TRUE;
2138     }
2139     return FALSE;
2140 }
2141
2142 /*
2143 =for apidoc sv_2iv_flags
2144
2145 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2146 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2147 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2148
2149 =cut
2150 */
2151
2152 IV
2153 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2154 {
2155     dVAR;
2156     if (!sv)
2157         return 0;
2158     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2159         if (flags & SV_GMAGIC)
2160             mg_get(sv);
2161         if (SvIOKp(sv))
2162             return SvIVX(sv);
2163         if (SvNOKp(sv)) {
2164             return I_V(SvNVX(sv));
2165         }
2166         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2167             UV value;
2168             const int numtype
2169                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2170
2171             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2172                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2173                 /* It's definitely an integer */
2174                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2175                     if (value < (UV)IV_MIN)
2176                         return -(IV)value;
2177                 } else {
2178                     if (value < (UV)IV_MAX)
2179                         return (IV)value;
2180                 }
2181             }
2182             if (!numtype) {
2183                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2184                     not_a_number(sv);
2185             }
2186             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2187         }
2188         if (SvROK(sv)) {
2189             goto return_rok;
2190         }
2191         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2192         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2193     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2194         if (SvROK(sv)) {
2195         return_rok:
2196             if (SvAMAGIC(sv)) {
2197                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2198                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2199                     return SvIV(tmpstr);
2200                 }
2201             }
2202             return PTR2IV(SvRV(sv));
2203         }
2204         if (SvIsCOW(sv)) {
2205             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2206         }
2207         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2208             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2209                 report_uninit(sv);
2210             return 0;
2211         }
2212     }
2213     if (!SvIOKp(sv)) {
2214         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2215             return 0;
2216     }
2217     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2218         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2219     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2220 }
2221
2222 /*
2223 =for apidoc sv_2uv_flags
2224
2225 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2226 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2227 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2228
2229 =cut
2230 */
2231
2232 UV
2233 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2234 {
2235     dVAR;
2236     if (!sv)
2237         return 0;
2238     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2239         if (flags & SV_GMAGIC)
2240             mg_get(sv);
2241         if (SvIOKp(sv))
2242             return SvUVX(sv);
2243         if (SvNOKp(sv))
2244             return U_V(SvNVX(sv));
2245         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2246             UV value;
2247             const int numtype
2248                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2249
2250             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2251                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2252                 /* It's definitely an integer */
2253                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2254                     return value;
2255             }
2256             if (!numtype) {
2257                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2258                     not_a_number(sv);
2259             }
2260             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2261         }
2262         if (SvROK(sv)) {
2263             goto return_rok;
2264         }
2265         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2266         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2267     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2268         if (SvROK(sv)) {
2269         return_rok:
2270             if (SvAMAGIC(sv)) {
2271                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2272                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2273                     return SvUV(tmpstr);
2274                 }
2275             }
2276             return PTR2UV(SvRV(sv));
2277         }
2278         if (SvIsCOW(sv)) {
2279             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2280         }
2281         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2282             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2283                 report_uninit(sv);
2284             return 0;
2285         }
2286     }
2287     if (!SvIOKp(sv)) {
2288         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2289             return 0;
2290     }
2291
2292     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2293                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2294     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2295 }
2296
2297 /*
2298 =for apidoc sv_2nv
2299
2300 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2301 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2302 macros.
2303
2304 =cut
2305 */
2306
2307 NV
2308 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2309 {
2310     dVAR;
2311     if (!sv)
2312         return 0.0;
2313     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2314         mg_get(sv);
2315         if (SvNOKp(sv))
2316             return SvNVX(sv);
2317         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2318             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2319                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2320                 not_a_number(sv);
2321             return Atof(SvPVX_const(sv));
2322         }
2323         if (SvIOKp(sv)) {
2324             if (SvIsUV(sv))
2325                 return (NV)SvUVX(sv);
2326             else
2327                 return (NV)SvIVX(sv);
2328         }
2329         if (SvROK(sv)) {
2330             goto return_rok;
2331         }
2332         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2333         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2334            function. */
2335     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2336         if (SvROK(sv)) {
2337         return_rok:
2338             if (SvAMAGIC(sv)) {
2339                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2340                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2341                     return SvNV(tmpstr);
2342                 }
2343             }
2344             return PTR2NV(SvRV(sv));
2345         }
2346         if (SvIsCOW(sv)) {
2347             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2348         }
2349         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2350             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2351                 report_uninit(sv);
2352             return 0.0;
2353         }
2354     }
2355     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2356         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2357         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2358 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2359         DEBUG_c({
2360             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2361             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2362                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2363                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2364             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2365         });
2366 #else
2367         DEBUG_c({
2368             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2369             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2370                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2371             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2372         });
2373 #endif
2374     }
2375     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2376         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2377     if (SvNOKp(sv)) {
2378         return SvNVX(sv);
2379     }
2380     if (SvIOKp(sv)) {
2381         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         SvNOK_on(sv);
2384 #else
2385         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2386         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2387         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2388                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2389             SvNOK_on(sv);
2390         else
2391             SvNOKp_on(sv);
2392 #endif
2393     }
2394     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2395         UV value;
2396         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2397         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2398             not_a_number(sv);
2399 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2400         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2401             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2402             /* It's definitely an integer */
2403             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2404         } else
2405             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2406         SvNOK_on(sv);
2407 #else
2408         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2409         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2410            the PV at least as well as an IV/UV would.
2411            Not sure how to do this 100% reliably. */
2412         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2413            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2414            UV_BITS */
2415         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2416             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2417             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2418         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2419             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2420                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2421             SvNOK_on(sv);
2422         } else {
2423             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2424             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2425                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2426                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2427             } else {
2428                 SvNOKp_on(sv);
2429                 SvIOKp_on(sv);
2430
2431                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2432                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2433                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2434                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2435                 } else {
2436                     SvUV_set(sv, value);
2437                     SvIsUV_on(sv);
2438                 }
2439
2440                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2441                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2442                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2443                        However, neither is canonical, so both only get p
2444                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2445                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2446                 } else {
2447                     const NV nv = SvNVX(sv);
2448                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2449                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2450                             SvNOK_on(sv);
2451                         } else {
2452                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2453                         }
2454                         SvIOK_on(sv);
2455                     } else {
2456                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2457                            Could be slightly > UV_MAX */
2458
2459                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2460                             /* UV and NV both imprecise.  */
2461                         } else {
2462                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2463
2464                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2465                                 SvNOK_on(sv);
2466                             }
2467                             SvIOK_on(sv);
2468                         }
2469                     }
2470                 }
2471             }
2472         }
2473 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2474     }
2475     else  {
2476         if (isGV_with_GP(sv)) {
2477             glob_2number((GV *)sv);
2478             return 0.0;
2479         }
2480
2481         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2482             report_uninit(sv);
2483         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2484         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2485         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2486            and ideally should be fixed.  */
2487         return 0.0;
2488     }
2489 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2490     DEBUG_c({
2491         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2492         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2493                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2494         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2495     });
2496 #else
2497     DEBUG_c({
2498         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2499         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2500                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2501         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2502     });
2503 #endif
2504     return SvNVX(sv);
2505 }
2506
2507 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2508  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2509  * end of it.
2510  *
2511  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2512  */
2513
2514 static char *
2515 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2516 {
2517     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2518     char * const ebuf = ptr;
2519     int sign;
2520
2521     if (is_uv)
2522         sign = 0;
2523     else if (iv >= 0) {
2524         uv = iv;
2525         sign = 0;
2526     } else {
2527         uv = -iv;
2528         sign = 1;
2529     }
2530     do {
2531         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2532     } while (uv /= 10);
2533     if (sign)
2534         *--ptr = '-';
2535     *peob = ebuf;
2536     return ptr;
2537 }
2538
2539 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2540  * a regexp to its stringified form.
2541  */
2542
2543 static char *
2544 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2545     dVAR;
2546     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2547
2548     if (!mg->mg_ptr) {
2549         const char *fptr = "msix";
2550         char reflags[6];
2551         char ch;
2552         int left = 0;
2553         int right = 4;
2554         bool need_newline = 0;
2555         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2556
2557         while((ch = *fptr++)) {
2558             if(reganch & 1) {
2559                 reflags[left++] = ch;
2560             }
2561             else {
2562                 reflags[right--] = ch;
2563             }
2564             reganch >>= 1;
2565         }
2566         if(left != 4) {
2567             reflags[left] = '-';
2568             left = 5;
2569         }
2570
2571         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2572         /*
2573          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2574          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2575          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2576          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2577          *
2578          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2579          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2580          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2581          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2582          */
2583         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2584             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2585             while (endptr >= re->precomp) {
2586                 const char c = *(endptr--);
2587                 if (c == '\n')
2588                     break; /* don't need another */
2589                 if (c == '#') {
2590                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2591                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2592                     need_newline = 1; /* note to add it */
2593                     break;
2594                 }
2595             }
2596         }
2597
2598         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2599         mg->mg_ptr[0] = '(';
2600         mg->mg_ptr[1] = '?';
2601         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2602         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2603         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2604         if (need_newline)
2605             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2606         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2607         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2608     }
2609     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2610     
2611     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2612         SvUTF8_on(sv);
2613     else
2614         SvUTF8_off(sv);
2615     if (lp)
2616         *lp = mg->mg_len;
2617     return mg->mg_ptr;
2618 }
2619
2620 /*
2621 =for apidoc sv_2pv_flags
2622
2623 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2624 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2625 if necessary.
2626 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2627 usually end up here too.
2628
2629 =cut
2630 */
2631
2632 char *
2633 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2634 {
2635     dVAR;
2636     register char *s;
2637
2638     if (!sv) {
2639         if (lp)
2640             *lp = 0;
2641         return (char *)"";
2642     }
2643     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2644         if (flags & SV_GMAGIC)
2645             mg_get(sv);
2646         if (SvPOKp(sv)) {
2647             if (lp)
2648                 *lp = SvCUR(sv);
2649             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2650                 return SvPVX_mutable(sv);
2651             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2652                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2653             return SvPVX(sv);
2654         }
2655         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2656             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2657             STRLEN len;
2658
2659             if (SvIOKp(sv)) {
2660                 len = SvIsUV(sv)
2661 #ifdef USE_SNPRINTF
2662                     ? snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2663                     : snprintf(tbuf, sizeof(tbuf), "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2664 #else
2665                     ? my_sprintf(tbuf, "%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2666                     : my_sprintf(tbuf, "%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2667 #endif /* #ifdef USE_SNPRINTF */
2668             } else {
2669                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2670                 len = strlen(tbuf);
2671             }
2672             assert(!SvROK(sv));
2673             {
2674                 dVAR;
2675
2676 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2677                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2678                     tbuf[0] = '0';
2679                     tbuf[1] = 0;
2680                     len = 1;
2681                 }
2682 #endif
2683                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2684                 if (lp)
2685                     *lp = len;
2686                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2687                 SvCUR_set(sv, len);
2688                 SvPOKp_on(sv);
2689                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2690             }
2691         }
2692         if (SvROK(sv)) {
2693             goto return_rok;
2694         }
2695         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2696         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2697            function. */
2698     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2699         if (SvROK(sv)) {
2700         return_rok:
2701             if (SvAMAGIC(sv)) {
2702                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2703                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2704                     /* Unwrap this:  */
2705                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2706                      */
2707
2708                     char *pv;
2709                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2710                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2711                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2712                         } else {
2713                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2714                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2715                         }
2716                         if (lp)
2717                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2718                     } else {
2719                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2720                     }
2721                     if (SvUTF8(tmpstr))
2722                         SvUTF8_on(sv);
2723                     else
2724                         SvUTF8_off(sv);
2725                     return pv;
2726                 }
2727             }
2728             {
2729                 SV *tsv;
2730                 MAGIC *mg;
2731                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2732
2733                 if (!referent) {
2734                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2735                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2736                            && ((SvFLAGS(referent) &
2737                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2738                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2739                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2740                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2741                 } else {
2742                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2743
2744                     tsv = sv_newmortal();
2745                     if (SvOBJECT(referent)) {
2746                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2747                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2748                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2749                                        PTR2UV(referent));
2750                     }
2751                     else
2752                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2753                                        PTR2UV(referent));
2754                 }
2755                 if (lp)
2756                     *lp = SvCUR(tsv);
2757                 return SvPVX(tsv);
2758             }
2759         }
2760         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2761             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2762                 report_uninit(sv);
2763             if (lp)
2764                 *lp = 0;
2765             return (char *)"";
2766         }
2767     }
2768     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2769         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2770            converting the IV is going to be more efficient */
2771         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2772         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2773         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2774         char *ebuf, *ptr;
2775
2776         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2777             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2778         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2779         /* inlined from sv_setpvn */
2780         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2781         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2782         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2783         s = SvEND(sv);
2784         *s = '\0';
2785         if (isIOK)
2786             SvIOK_on(sv);
2787         else
2788             SvIOKp_on(sv);
2789         if (isUIOK)
2790             SvIsUV_on(sv);
2791     }
2792     else if (SvNOKp(sv)) {
2793         const int olderrno = errno;
2794         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2795             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2796         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2797         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2798         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2799 #ifdef apollo
2800         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2801             (void)strcpy(s,"0");
2802         else
2803 #endif /*apollo*/
2804         {
2805             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2806         }
2807         errno = olderrno;
2808 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2809         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2810             strcpy(s,"0");
2811 #endif
2812         while (*s) s++;
2813 #ifdef hcx
2814         if (s[-1] == '.')
2815             *--s = '\0';
2816 #endif
2817     }
2818     else {
2819         if (isGV_with_GP(sv))
2820             return glob_2pv((GV *)sv, lp);
2821
2822         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2823             report_uninit(sv);
2824         if (lp)
2825             *lp = 0;
2826         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2827             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2828             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2829         return (char *)"";
2830     }
2831     {
2832         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2833         if (lp) 
2834             *lp = len;
2835         SvCUR_set(sv, len);
2836     }
2837     SvPOK_on(sv);
2838     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2839                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2840     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2841         return (char *)SvPVX_const(sv);
2842     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2843         return SvPVX_mutable(sv);
2844     return SvPVX(sv);
2845 }
2846
2847 /*
2848 =for apidoc sv_copypv
2849
2850 Copies a stringified representation of the source SV into the
2851 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2852 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2853 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2854 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2855 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2856 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2857
2858 =cut
2859 */
2860
2861 void
2862 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2863 {
2864     STRLEN len;
2865     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2866     sv_setpvn(dsv,s,len);
2867     if (SvUTF8(ssv))
2868         SvUTF8_on(dsv);
2869     else
2870         SvUTF8_off(dsv);
2871 }
2872
2873 /*
2874 =for apidoc sv_2pvbyte
2875
2876 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2877 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2878 side-effect.
2879
2880 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2881
2882 =cut
2883 */
2884
2885 char *
2886 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2887 {
2888     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2889     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2890 }
2891
2892 /*
2893 =for apidoc sv_2pvutf8
2894
2895 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2896 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2897
2898 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2899
2900 =cut
2901 */
2902
2903 char *
2904 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2905 {
2906     sv_utf8_upgrade(sv);
2907     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2908 }
2909
2910
2911 /*
2912 =for apidoc sv_2bool
2913
2914 This function is only called on magical items, and is only used by
2915 sv_true() or its macro equivalent.
2916
2917 =cut
2918 */
2919
2920 bool
2921 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2922 {
2923     dVAR;
2924     SvGETMAGIC(sv);
2925
2926     if (!SvOK(sv))
2927         return 0;
2928     if (SvROK(sv)) {
2929         if (SvAMAGIC(sv)) {
2930             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2931             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2932                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2933         }
2934         return SvRV(sv) != 0;
2935     }
2936     if (SvPOKp(sv)) {
2937         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2938         if (Xpvtmp &&
2939                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2940                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2941                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2942             return 1;
2943         else
2944             return 0;
2945     }
2946     else {
2947         if (SvIOKp(sv))
2948             return SvIVX(sv) != 0;
2949         else {
2950             if (SvNOKp(sv))
2951                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2952             else {
2953                 if (isGV_with_GP(sv))
2954                     return TRUE;
2955                 else
2956                     return FALSE;
2957             }
2958         }
2959     }
2960 }
2961
2962 /*
2963 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2964
2965 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2966 Forces the SV to string form if it is not already.
2967 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2968 if all the bytes have hibit clear.
2969
2970 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2971 use the Encode extension for that.
2972
2973 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2974
2975 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2976 Forces the SV to string form if it is not already.
2977 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2978 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2979 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2980 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2981
2982 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2983 use the Encode extension for that.
2984
2985 =cut
2986 */
2987
2988 STRLEN
2989 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2990 {
2991     dVAR;
2992     if (sv == &PL_sv_undef)
2993         return 0;
2994     if (!SvPOK(sv)) {
2995         STRLEN len = 0;
2996         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2997             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2998             if (SvUTF8(sv))
2999                 return len;
3000         } else {
3001             (void) SvPV_force(sv,len);
3002         }
3003     }
3004
3005     if (SvUTF8(sv)) {
3006         return SvCUR(sv);
3007     }
3008
3009     if (SvIsCOW(sv)) {
3010         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3011     }
3012
3013     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
3014         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
3015     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
3016         /* This function could be much more efficient if we
3017          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
3018          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
3019          * make the loop as fast as possible. */
3020         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
3021         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3022         const U8 *t = s;
3023         
3024         while (t < e) {
3025             const U8 ch = *t++;
3026             /* Check for hi bit */
3027             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3028                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3029                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3030
3031                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3032                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3033                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3034                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3035                 break;
3036             }
3037         }
3038         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3039         SvUTF8_on(sv);
3040     }
3041     return SvCUR(sv);
3042 }
3043
3044 /*
3045 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3046
3047 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3048 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3049 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3050 true, croaks.
3051
3052 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3053 use the Encode extension for that.
3054
3055 =cut
3056 */
3057
3058 bool
3059 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3060 {
3061     dVAR;
3062     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3063         if (SvCUR(sv)) {
3064             U8 *s;
3065             STRLEN len;
3066
3067             if (SvIsCOW(sv)) {
3068                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3069             }
3070             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3071             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3072                 if (fail_ok)
3073                     return FALSE;
3074                 else {
3075                     if (PL_op)
3076                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3077                                    OP_DESC(PL_op));
3078                     else
3079                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3080                 }
3081             }
3082             SvCUR_set(sv, len);
3083         }
3084     }
3085     SvUTF8_off(sv);
3086     return TRUE;
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_encode
3091
3092 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3093 flag off so that it looks like octets again.
3094
3095 =cut
3096 */
3097
3098 void
3099 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3100 {
3101     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3102     if (SvIsCOW(sv)) {
3103         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3104     }
3105     if (SvREADONLY(sv)) {
3106         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3107     }
3108     SvUTF8_off(sv);
3109 }
3110
3111 /*
3112 =for apidoc sv_utf8_decode
3113
3114 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3115 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3116 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3117 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3118 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3119
3120 =cut
3121 */
3122
3123 bool
3124 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3125 {
3126     if (SvPOKp(sv)) {
3127         const U8 *c;
3128         const U8 *e;
3129
3130         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3131          * bytes
3132          */
3133         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3134             return FALSE;
3135
3136         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3137          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3138          */
3139         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3140         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3141             return FALSE;
3142         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3143         while (c < e) {
3144             const U8 ch = *c++;
3145             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3146                 SvUTF8_on(sv);
3147                 break;
3148             }
3149         }
3150     }
3151     return TRUE;
3152 }
3153
3154 /*
3155 =for apidoc sv_setsv
3156
3157 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3158 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3159 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3160 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3161 content of the destination.
3162
3163 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3164 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3165 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3166
3167 =for apidoc sv_setsv_flags
3168
3169 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3170 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3171 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3172 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3173 content of the destination.
3174 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3175 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3176 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3177 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3178
3179 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3180 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3181 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3182
3183 This is the primary function for copying scalars, and most other
3184 copy-ish functions and macros use this underneath.
3185
3186 =cut
3187 */
3188
3189 static void
3190 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3191 {
3192     if (dtype != SVt_PVGV) {
3193         const char * const name = GvNAME(sstr);
3194         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3195         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3196         if (dtype != SVt_PVLV) {
3197             if (dtype >= SVt_PV) {
3198                 SvPV_free(dstr);
3199                 SvPV_set(dstr, 0);
3200                 SvLEN_set(dstr, 0);
3201                 SvCUR_set(dstr, 0);
3202             }
3203             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3204             (void)SvOK_off(dstr);
3205             SvSCREAM_on(dstr);
3206         }
3207         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3208         if (GvSTASH(dstr))
3209             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3210         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3211         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3212     }
3213
3214 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3215     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3216         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3217     }
3218 #endif
3219
3220     gp_free((GV*)dstr);
3221     SvSCREAM_off(dstr);
3222     (void)SvOK_off(dstr);
3223     SvSCREAM_on(dstr);
3224     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3225     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3226     if (SvTAINTED(sstr))
3227         SvTAINT(dstr);
3228     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3229         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3230         {
3231             GvIMPORTED_on(dstr);
3232         }
3233     GvMULTI_on(dstr);
3234     return;
3235 }
3236
3237 static void
3238 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3239     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3240     SV *dref = NULL;
3241     const int intro = GvINTRO(dstr);
3242     SV **location;
3243     U8 import_flag = 0;
3244     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3245
3246
3247 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3248     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3249         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3250     }
3251 #endif
3252
3253     if (intro) {
3254         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3255         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3256         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3257     }
3258     GvMULTI_on(dstr);
3259     switch (stype) {
3260     case SVt_PVCV:
3261         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3262         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3263         goto common;
3264     case SVt_PVHV:
3265         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3266         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3267         goto common;
3268     case SVt_PVAV:
3269         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3270         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3271         goto common;
3272     case SVt_PVIO:
3273         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3274         goto common;
3275     case SVt_PVFM:
3276         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3277     default:
3278         location = &GvSV(dstr);
3279         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3280     common:
3281         if (intro) {
3282             if (stype == SVt_PVCV) {
3283                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3284                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3285                     GvCV(dstr) = NULL;
3286                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3287                     PL_sub_generation++;
3288                 }
3289             }
3290             SAVEGENERICSV(*location);
3291         }
3292         else
3293             dref = *location;
3294         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3295             CV* const cv = (CV*)*location;
3296             if (cv) {
3297                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3298                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3299                     {
3300                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3301                            it was a const and its value changed. */
3302                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3303                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3304                             NOOP;
3305                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3306                                the same constant. This probably means that
3307                                they are really the "same" proxy subroutine
3308                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3309                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3310                             */
3311                         }
3312                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3313                                  || (CvCONST(cv)
3314                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3315                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3316                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3317                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3318                                         CvCONST(cv)
3319                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3320                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3321                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3322                                         GvENAME((GV*)dstr));
3323                         }
3324                     }
3325                 if (!intro)
3326                     cv_ckproto_len(cv, (GV*)dstr,
3327                                    SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL,
3328                                    SvPOK(sref) ? SvCUR(sref) : 0);
3329             }
3330             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3331             GvASSUMECV_on(dstr);
3332             PL_sub_generation++;
3333         }
3334         *location = sref;
3335         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3336             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3337             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3338         }
3339         break;
3340     }
3341     SvREFCNT_dec(dref);
3342     if (SvTAINTED(sstr))
3343         SvTAINT(dstr);
3344     return;
3345 }
3346
3347 void
3348 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3349 {
3350     dVAR;
3351     register U32 sflags;
3352     register int dtype;
3353     register int stype;
3354
3355     if (sstr == dstr)
3356         return;
3357     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3358     if (!sstr)
3359         sstr = &PL_sv_undef;
3360     stype = SvTYPE(sstr);
3361     dtype = SvTYPE(dstr);
3362
3363     SvAMAGIC_off(dstr);
3364     if ( SvVOK(dstr) )
3365     {
3366         /* need to nuke the magic */
3367         mg_free(dstr);
3368         SvRMAGICAL_off(dstr);
3369     }
3370
3371     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3372
3373     switch (stype) {
3374     case SVt_NULL:
3375       undef_sstr:
3376         if (dtype != SVt_PVGV) {
3377             (void)SvOK_off(dstr);
3378             return;
3379         }
3380         break;
3381     case SVt_IV:
3382         if (SvIOK(sstr)) {
3383             switch (dtype) {
3384             case SVt_NULL:
3385                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3386                 break;
3387             case SVt_NV:
3388             case SVt_RV:
3389             case SVt_PV:
3390                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3391                 break;
3392             }
3393             (void)SvIOK_only(dstr);
3394             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3395             if (SvIsUV(sstr))
3396                 SvIsUV_on(dstr);
3397             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3398                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3399                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3400                may say).  */
3401             assert(!SvTAINTED(sstr));
3402             return;
3403         }
3404         goto undef_sstr;
3405
3406     case SVt_NV:
3407         if (SvNOK(sstr)) {
3408             switch (dtype) {
3409             case SVt_NULL:
3410             case SVt_IV:
3411                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3412                 break;
3413             case SVt_RV:
3414             case SVt_PV:
3415             case SVt_PVIV:
3416                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3417                 break;
3418             }
3419             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3420             (void)SvNOK_only(dstr);
3421             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3422                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3423                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3424                may say).  */
3425             assert(!SvTAINTED(sstr));
3426             return;
3427         }
3428         goto undef_sstr;
3429
3430     case SVt_RV:
3431         if (dtype < SVt_RV)
3432             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3433         break;
3434     case SVt_PVFM:
3435 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3436         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3437             if (dtype < SVt_PVIV)
3438                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3439             break;
3440         }
3441         /* Fall through */
3442 #endif
3443     case SVt_PV:
3444         if (dtype < SVt_PV)
3445             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3446         break;
3447     case SVt_PVIV:
3448         if (dtype < SVt_PVIV)
3449             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3450         break;
3451     case SVt_PVNV:
3452         if (dtype < SVt_PVNV)
3453             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3454         break;
3455     default:
3456         {
3457         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3458         if (PL_op)
3459             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3460         else
3461             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3462         }
3463         break;
3464
3465     case SVt_PVGV:
3466         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3467             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3468             return;
3469         }
3470         /*FALLTHROUGH*/
3471
3472     case SVt_PVMG:
3473     case SVt_PVLV:
3474     case SVt_PVBM:
3475         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3476             mg_get(sstr);
3477             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3478                 stype = SvTYPE(sstr);
3479                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3480                     glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3481                     return;
3482                 }
3483             }
3484         }
3485         if (stype == SVt_PVLV)
3486             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3487         else
3488             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3489     }
3490
3491     /* dstr may have been upgraded.  */
3492     dtype = SvTYPE(dstr);
3493     sflags = SvFLAGS(sstr);
3494
3495     if (sflags & SVf_ROK) {
3496         if (dtype == SVt_PVGV &&
3497             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3498             sstr = SvRV(sstr);
3499             if (sstr == dstr) {
3500                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3501                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3502                 {
3503                     GvIMPORTED_on(dstr);
3504                 }
3505                 GvMULTI_on(dstr);
3506                 return;
3507             }
3508             glob_assign_glob(dstr, sstr, dtype);
3509             return;
3510         }
3511
3512         if (dtype >= SVt_PV) {
3513             if (dtype == SVt_PVGV) {
3514                 glob_assign_ref(dstr, sstr);
3515                 return;
3516             }
3517             if (SvPVX_const(dstr)) {
3518                 SvPV_free(dstr);
3519                 SvLEN_set(dstr, 0);
3520                 SvCUR_set(dstr, 0);
3521             }
3522         }
3523         (void)SvOK_off(dstr);
3524         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3525         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3526         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3527         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3528         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3529         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3530     }
3531     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3532         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3533             if (ckWARN(WARN_MISC))
3534                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3535                             "Undefined value assigned to typeglob");
3536         }
3537         else {
3538             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3539             if (dstr != (SV*)gv) {
3540                 if (GvGP(dstr))
3541                     gp_free((GV*)dstr);
3542                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3543             }
3544         }
3545     }
3546     else if (sflags & SVp_POK) {
3547         bool isSwipe = 0;
3548
3549         /*
3550          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3551          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3552          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3553          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3554          */
3555
3556         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3557            and doing it now facilitates the COW check.  */
3558         (void)SvPOK_only(dstr);
3559
3560         if (
3561             /* We're not already COW  */
3562             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3563 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3564              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3565              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3566 #endif
3567              )
3568             &&
3569             !(isSwipe =
3570                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3571                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3572                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3573                                         /* and we're allowed to steal temps */
3574                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3575                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3576                                 /* and won't be needed again, potentially */
3577               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3580                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3581                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3582 #endif
3583             ) {
3584             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3585                Have to copy the string.  */
3586             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3587             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3588             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3589             SvCUR_set(dstr, len);
3590             *SvEND(dstr) = '\0';
3591         } else {
3592             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3593                be true in here.  */
3594             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3595                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3596             if (DEBUG_C_TEST) {
3597                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3598                 sv_dump(sstr);
3599                 sv_dump(dstr);
3600             }
3601 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3602             if (!isSwipe) {
3603                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3604                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3605                    it going un copy-on-write.
3606                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3607                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3608                    form to make it copy on write again */
3609                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3610                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3611                     SvREADONLY_on(sstr);
3612                     SvFAKE_on(sstr);
3613                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3614                        (about to become 2) */
3615                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3616                 }
3617             }
3618 #endif
3619             /* Initial code is common.  */
3620             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3621                 SvPV_free(dstr);
3622             }
3623
3624             if (!isSwipe) {
3625                 /* making another shared SV.  */
3626                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3627                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3628 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3629                 if (len) {
3630                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3631                     /* SvIsCOW_normal */
3632                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3633                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3634                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3635                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3636                 } else
3637 #endif
3638                 {
3639                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3640                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3641                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3642
3643                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3644                     SvPV_set(dstr,
3645                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3646                 }
3647                 SvLEN_set(dstr, len);
3648                 SvCUR_set(dstr, cur);
3649                 SvREADONLY_on(dstr);
3650                 SvFAKE_on(dstr);
3651                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3652             }
3653             else
3654                 {       /* Passes the swipe test.  */
3655                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3656                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3657                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3658
3659                 SvTEMP_off(dstr);
3660                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3661                 SvPV_set(sstr, NULL);
3662                 SvLEN_set(sstr, 0);
3663                 SvCUR_set(sstr, 0);
3664                 SvTEMP_off(sstr);
3665             }
3666         }
3667         if (sflags & SVp_NOK) {
3668             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3669         }
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             SvRELEASE_IVX(dstr);
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3674                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3675             if (sflags & SVf_IVisUV)
3676                 SvIsUV_on(dstr);
3677         }
3678         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3679                                    |SVf_AMAGIC);
3680         {
3681             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3682             if (smg) {
3683                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3684                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3685                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3686             }
3687         }
3688     }
3689     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3690         (void)SvOK_off(dstr);
3691         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3692                                    |SVf_AMAGIC);
3693         if (sflags & SVp_IOK) {
3694             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3695             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3696         }
3697         if (sflags & SVp_NOK) {
3698             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3699         }
3700     }
3701     else {
3702         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3703             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3704                This feels bad. FIXME.  */
3705             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3706
3707             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3708                temporarily if it is on.  */
3709             SvFAKE_off(sstr);
3710             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3711             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3712             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3713         }
3714         else
3715             (void)SvOK_off(dstr);
3716     }
3717     if (SvTAINTED(sstr))
3718         SvTAINT(dstr);
3719 }
3720
3721 /*
3722 =for apidoc sv_setsv_mg
3723
3724 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3725
3726 =cut
3727 */
3728
3729 void
3730 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3731 {
3732     sv_setsv(dstr,sstr);
3733     SvSETMAGIC(dstr);
3734 }
3735
3736 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3737 SV *
3738 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3739 {
3740     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3741     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3742     register char *new_pv;
3743
3744     if (DEBUG_C_TEST) {
3745         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3746                       sstr, dstr);
3747         sv_dump(sstr);
3748         if (dstr)
3749                     sv_dump(dstr);
3750     }
3751
3752     if (dstr) {
3753         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3754             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3755         else if (SvPVX_const(dstr))
3756             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3757     }
3758     else
3759         new_SV(dstr);
3760     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3761
3762     assert (SvPOK(sstr));
3763     assert (SvPOKp(sstr));
3764     assert (!SvIOK(sstr));
3765     assert (!SvIOKp(sstr));
3766     assert (!SvNOK(sstr));
3767     assert (!SvNOKp(sstr));
3768
3769     if (SvIsCOW(sstr)) {
3770
3771         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3772             /* source is a COW shared hash key.  */
3773             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3774                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3775             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3776             goto common_exit;
3777         }
3778         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3779     } else {
3780         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3781         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3782         SvREADONLY_on(sstr);
3783         SvFAKE_on(sstr);
3784         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3785                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3786         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3787     }
3788     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3789     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3790
3791   common_exit:
3792     SvPV_set(dstr, new_pv);
3793     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3794     if (SvUTF8(sstr))
3795         SvUTF8_on(dstr);
3796     SvLEN_set(dstr, len);
3797     SvCUR_set(dstr, cur);
3798     if (DEBUG_C_TEST) {
3799         sv_dump(dstr);
3800     }
3801     return dstr;
3802 }
3803 #endif
3804
3805 /*
3806 =for apidoc sv_setpvn
3807
3808 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3809 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3810 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3811
3812 =cut
3813 */
3814
3815 void
3816 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3817 {
3818     dVAR;
3819     register char *dptr;
3820
3821     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3822     if (!ptr) {
3823         (void)SvOK_off(sv);
3824         return;
3825     }
3826     else {
3827         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3828         const IV iv = len;
3829         if (iv < 0)
3830             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3831     }
3832     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3833
3834     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3835     Move(ptr,dptr,len,char);
3836     dptr[len] = '\0';
3837     SvCUR_set(sv, len);
3838     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3839     SvTAINT(sv);
3840 }
3841
3842 /*
3843 =for apidoc sv_setpvn_mg
3844
3845 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3846
3847 =cut
3848 */
3849
3850 void
3851 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3852 {
3853     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3854     SvSETMAGIC(sv);
3855 }
3856
3857 /*
3858 =for apidoc sv_setpv
3859
3860 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3861 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3862
3863 =cut
3864 */
3865
3866 void
3867 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3868 {
3869     dVAR;
3870     register STRLEN len;
3871
3872     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3873     if (!ptr) {
3874         (void)SvOK_off(sv);
3875         return;
3876     }
3877     len = strlen(ptr);
3878     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3879
3880     SvGROW(sv, len + 1);
3881     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3882     SvCUR_set(sv, len);
3883     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3884     SvTAINT(sv);
3885 }
3886
3887 /*
3888 =for apidoc sv_setpv_mg
3889
3890 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3891
3892 =cut
3893 */
3894
3895 void
3896 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3897 {
3898     sv_setpv(sv,ptr);
3899     SvSETMAGIC(sv);
3900 }
3901
3902 /*
3903 =for apidoc sv_usepvn_flags
3904
3905 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the
3906 string is stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an
3907 outside string.  The C<ptr> should point to memory that was allocated
3908 by C<malloc>.  The string length, C<len>, must be supplied.  By default
3909 this function will realloc (i.e. move) the memory pointed to by C<ptr>,
3910 so that pointer should not be freed or used by the programmer after
3911 giving it to sv_usepvn, and neither should any pointers from "behind"
3912 that pointer (e.g. ptr + 1) be used.
3913
3914 If C<flags> & SV_SMAGIC is true, will call SvSETMAGIC. If C<flags> &
3915 SV_HAS_TRAILING_NUL is true, then C<ptr[len]> must be NUL, and the realloc
3916 will be skipped. (i.e. the buffer is actually at least 1 byte longer than
3917 C<len>, and already meets the requirements for storing in C<SvPVX>)
3918
3919 =cut
3920 */
3921
3922 void
3923 Perl_sv_usepvn_flags(pTHX_ SV *sv, char *ptr, STRLEN len, U32 flags)
3924 {
3925     dVAR;
3926     STRLEN allocate;
3927     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3928     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3929     if (!ptr) {
3930         (void)SvOK_off(sv);
3931         if (flags & SV_SMAGIC)
3932             SvSETMAGIC(sv);
3933         return;
3934     }
3935     if (SvPVX_const(sv))
3936         SvPV_free(sv);
3937
3938     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3939         assert(ptr[len] == '\0');
3940
3941     allocate = (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)
3942         ? len + 1: PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3943     if (flags & SV_HAS_TRAILING_NUL) {
3944         /* It's long enough - do nothing.
3945            Specfically Perl_newCONSTSUB is relying on this.  */
3946     } else {
3947 #ifdef DEBUGGING
3948         /* Force a move to shake out bugs in callers.  */
3949         char *new_ptr = safemalloc(allocate);
3950         Copy(ptr, new_ptr, len, char);
3951         PoisonFree(ptr,len,char);
3952         Safefree(ptr);
3953         ptr = new_ptr;
3954 #else
3955         ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3956 #endif
3957     }
3958     SvPV_set(sv, ptr);
3959     SvCUR_set(sv, len);
3960     SvLEN_set(sv, allocate);
3961     if (!(flags & SV_HAS_TRAILING_NUL)) {
3962         *SvEND(sv) = '\0';
3963     }
3964     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3965     SvTAINT(sv);
3966     if (flags & SV_SMAGIC)
3967         SvSETMAGIC(sv);
3968 }
3969
3970 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3971 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3972    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3973    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3974    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3975    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3976 STATIC void
3977 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3978 {
3979     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3980          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3981         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3982
3983         if (current == sv) {
3984             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3985                in the loop.)
3986                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3987             SvFAKE_off(after);
3988             SvREADONLY_off(after);
3989         } else {
3990             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3991             SV *next;
3992             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3993                 assert (next);
3994                 current = next;
3995                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3996                     a pointer into a closed loop.  */
3997                 assert (current != after);
3998                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3999             }
4000             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4001             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
4002         }
4003     } else {
4004         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4005     }
4006 }
4007
4008 int
4009 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
4010 {
4011     if (SvIsCOW(sv))
4012         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4013     SvOOK_off(sv);
4014     return 0;
4015 }
4016 #endif
4017 /*
4018 =for apidoc sv_force_normal_flags
4019
4020 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
4021 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
4022 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
4023 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
4024 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
4025 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
4026 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
4027 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
4028 with flags set to 0.
4029
4030 =cut
4031 */
4032
4033 void
4034 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
4035 {
4036     dVAR;
4037 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4038     if (SvREADONLY(sv)) {
4039         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4040         if (SvFAKE(sv)) {
4041             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4042             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4043             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4044             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4045             if (DEBUG_C_TEST) {
4046                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4047                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4048                               (long) flags);
4049                 sv_dump(sv);
4050             }
4051             SvFAKE_off(sv);
4052             SvREADONLY_off(sv);
4053             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4054             SvPV_set(sv, NULL);
4055             SvLEN_set(sv, 0);
4056             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4057                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4058                 SvPOK_off(sv);
4059             } else {
4060                 SvGROW(sv, cur + 1);
4061                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4062                 SvCUR_set(sv, cur);
4063                 *SvEND(sv) = '\0';
4064             }
4065             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4066             if (DEBUG_C_TEST) {
4067                 sv_dump(sv);
4068             }
4069         }
4070         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4071             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4072         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4073     }
4074 #else
4075     if (SvREADONLY(sv)) {
4076         if (SvFAKE(sv)) {
4077             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4078             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4079             SvFAKE_off(sv);
4080             SvREADONLY_off(sv);
4081             SvPV_set(sv, NULL);
4082             SvLEN_set(sv, 0);
4083             SvGROW(sv, len + 1);
4084             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4085             *SvEND(sv) = '\0';
4086             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4087         }
4088         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4089             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4090     }
4091 #endif
4092     if (SvROK(sv))
4093         sv_unref_flags(sv, flags);
4094     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4095         sv_unglob(sv);
4096 }
4097
4098 /*
4099 =for apidoc sv_chop
4100
4101 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4102 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4103 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4104 string. Uses the "OOK hack".
4105 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4106 refer to the same chunk of data.
4107
4108 =cut
4109 */
4110
4111 void
4112 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4113 {
4114     register STRLEN delta;
4115     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4116         return;
4117     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4118     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4119     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4120         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4121
4122     if (!SvOOK(sv)) {
4123         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4124             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4125             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4126             SvGROW(sv, len + 1);
4127             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4128             *SvEND(sv) = '\0';
4129         }
4130         SvIV_set(sv, 0);
4131         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4132            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4133         */
4134         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4135     }
4136     SvNIOK_off(sv);
4137     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4138     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4139     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4140     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4141 }
4142
4143 /*
4144 =for apidoc sv_catpvn
4145
4146 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4147 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4148 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4149 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catpvn_flags
4152
4153 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4154 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4155 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4156 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4157 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4158 in terms of this function.
4159
4160 =cut
4161 */
4162
4163 void
4164 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4165 {
4166     dVAR;
4167     STRLEN dlen;
4168     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4169
4170     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4171     if (sstr == dstr)
4172         sstr = SvPVX_const(dsv);
4173     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4174     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4175     *SvEND(dsv) = '\0';
4176     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4177     SvTAINT(dsv);
4178     if (flags & SV_SMAGIC)
4179         SvSETMAGIC(dsv);
4180 }
4181
4182 /*
4183 =for apidoc sv_catsv
4184
4185 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4186 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4187 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4188
4189 =for apidoc sv_catsv_flags
4190
4191 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4192 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4193 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4194 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4195
4196 =cut */
4197
4198 void
4199 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4200 {
4201     dVAR;
4202     if (ssv) {
4203         STRLEN slen;
4204         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4205         if (spv) {
4206             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4207                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4208                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4209                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4210                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4211                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4212             */
4213             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4214             I32 dutf8;
4215
4216             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4217                 mg_get(dsv);
4218             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4219
4220             if (dutf8 != sutf8) {
4221                 if (dutf8) {
4222                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4223                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4224
4225                     sv_utf8_upgrade(csv);
4226                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4227                 }
4228                 else
4229                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4230             }
4231             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4232         }
4233     }
4234     if (flags & SV_SMAGIC)
4235         SvSETMAGIC(dsv);
4236 }
4237
4238 /*
4239 =for apidoc sv_catpv
4240
4241 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4242 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4243 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4244
4245 =cut */
4246
4247 void
4248 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4249 {
4250     dVAR;
4251     register STRLEN len;
4252     STRLEN tlen;
4253     char *junk;
4254
4255     if (!ptr)
4256         return;
4257     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4258     len = strlen(ptr);
4259     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4260     if (ptr == junk)
4261         ptr = SvPVX_const(sv);
4262     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4263     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4264     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4265     SvTAINT(sv);
4266 }
4267
4268 /*
4269 =for apidoc sv_catpv_mg
4270
4271 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4272
4273 =cut
4274 */
4275
4276 void
4277 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4278 {
4279     sv_catpv(sv,ptr);
4280     SvSETMAGIC(sv);
4281 }
4282
4283 /*
4284 =for apidoc newSV
4285
4286 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4287 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4288 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4289 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4290
4291 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4292 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4293 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4294 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4295 modules supporting older perls.
4296
4297 =cut
4298 */
4299
4300 SV *
4301 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4302 {
4303     dVAR;
4304     register SV *sv;
4305
4306     new_SV(sv);
4307     if (len) {
4308         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4309         SvGROW(sv, len + 1);
4310     }
4311     return sv;
4312 }
4313 /*
4314 =for apidoc sv_magicext
4315
4316 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4317 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4318
4319 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4320 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4321 one instance of the same 'how'.
4322
4323 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4324 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4325 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4326 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4327
4328 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4329
4330 =cut
4331 */
4332 MAGIC * 
4333 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4334                  const char* name, I32 namlen)
4335 {
4336     dVAR;
4337     MAGIC* mg;
4338
4339     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4340         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4341     }
4342     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4343     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4344     SvMAGIC_set(sv, mg);
4345
4346     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4347        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4348        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4349        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4350
4351        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4352        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4353
4354     */
4355     if (!obj || obj == sv ||
4356         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4357         how == PERL_MAGIC_qr ||
4358         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4359         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4360             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4361             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4362             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4363     {
4364         mg->mg_obj = obj;
4365     }
4366     else {
4367         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4368         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4369     }
4370
4371     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4372        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4373        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4374        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4375        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4376        reference.
4377     */
4378
4379     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4380         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4381     {
4382       sv_rvweaken(obj);
4383     }
4384
4385     mg->mg_type = how;
4386     mg->mg_len = namlen;
4387     if (name) {
4388         if (namlen > 0)
4389             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4390         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4391             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4392         else
4393             mg->mg_ptr = (char *) name;
4394     }
4395     mg->mg_virtual = vtable;
4396
4397     mg_magical(sv);
4398     if (SvGMAGICAL(sv))
4399         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4400     return mg;
4401 }
4402
4403 /*
4404 =for apidoc sv_magic
4405
4406 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4407 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4408
4409 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4410 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4411
4412 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4413 to add more than one instance of the same 'how'.
4414
4415 =cut
4416 */
4417
4418 void
4419 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4420 {
4421     dVAR;
4422     MGVTBL *vtable;
4423     MAGIC* mg;
4424
4425 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4426     if (SvIsCOW(sv))
4427         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4428 #endif
4429     if (SvREADONLY(sv)) {
4430         if (
4431             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4432              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4433             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4434
4435             && IN_PERL_RUNTIME
4436             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4437             && how != PERL_MAGIC_bm
4438             && how != PERL_MAGIC_fm
4439             && how != PERL_MAGIC_sv
4440             && how != PERL_MAGIC_backref
4441            )
4442         {
4443             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4444         }
4445     }
4446     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4447         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4448             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4449                existing one
4450              */
4451             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4452                 mg->mg_len |= 1;
4453                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4454                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4455                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4456                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4457             }
4458             return;
4459         }
4460     }
4461
4462     switch (how) {
4463     case PERL_MAGIC_sv:
4464         vtable = &PL_vtbl_sv;
4465         break;
4466     case PERL_MAGIC_overload:
4467         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4468         break;
4469     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4470         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4471         break;
4472     case PERL_MAGIC_overload_table:
4473         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4474         break;
4475     case PERL_MAGIC_bm:
4476         vtable = &PL_vtbl_bm;
4477         break;
4478     case PERL_MAGIC_regdata:
4479         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_regdatum:
4482         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4483         break;
4484     case PERL_MAGIC_env:
4485         vtable = &PL_vtbl_env;
4486         break;
4487     case PERL_MAGIC_fm:
4488         vtable = &PL_vtbl_fm;
4489         break;
4490     case PERL_MAGIC_envelem:
4491         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4492         break;
4493     case PERL_MAGIC_regex_global:
4494         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4495         break;
4496     case PERL_MAGIC_isa:
4497         vtable = &PL_vtbl_isa;
4498         break;
4499     case PERL_MAGIC_isaelem:
4500         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4501         break;
4502     case PERL_MAGIC_nkeys:
4503         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4504         break;
4505     case PERL_MAGIC_dbfile:
4506         vtable = NULL;
4507         break;
4508     case PERL_MAGIC_dbline:
4509         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4510         break;
4511 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4512     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4513         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4514         break;
4515 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4516     case PERL_MAGIC_tied:
4517         vtable = &PL_vtbl_pack;
4518         break;
4519     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4520     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4521         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4522         break;
4523     case PERL_MAGIC_qr:
4524         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4525         break;
4526     case PERL_MAGIC_hints:
4527         /* As this vtable is all NULL, we can reuse it.  */
4528     case PERL_MAGIC_sig:
4529         vtable = &PL_vtbl_sig;
4530         break;
4531     case PERL_MAGIC_sigelem:
4532         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4533         break;
4534     case PERL_MAGIC_taint:
4535         vtable = &PL_vtbl_taint;
4536         break;
4537     case PERL_MAGIC_uvar:
4538         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4539         break;
4540     case PERL_MAGIC_vec:
4541         vtable = &PL_vtbl_vec;
4542         break;
4543     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4544     case PERL_MAGIC_rhash:
4545     case PERL_MAGIC_symtab:
4546     case PERL_MAGIC_vstring:
4547         vtable = NULL;
4548         break;
4549     case PERL_MAGIC_utf8:
4550         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4551         break;
4552     case PERL_MAGIC_substr:
4553         vtable = &PL_vtbl_substr;
4554         break;
4555     case PERL_MAGIC_defelem:
4556         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4557         break;
4558     case PERL_MAGIC_arylen:
4559         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4560         break;
4561     case PERL_MAGIC_pos:
4562         vtable = &PL_vtbl_pos;
4563         break;
4564     case PERL_MAGIC_backref:
4565         vtable = &PL_vtbl_backref;
4566         break;
4567     case PERL_MAGIC_hintselem:
4568         vtable = &PL_vtbl_hintselem;
4569         break;
4570     case PERL_MAGIC_ext:
4571         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4572         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4573         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4574         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4575         vtable = NULL;
4576         break;
4577     default:
4578         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4579     }
4580
4581     /* Rest of work is done else where */
4582     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4583
4584     switch (how) {
4585     case PERL_MAGIC_taint:
4586         mg->mg_len = 1;
4587         break;
4588     case PERL_MAGIC_ext:
4589     case PERL_MAGIC_dbfile:
4590         SvRMAGICAL_on(sv);
4591         break;
4592     }
4593 }
4594
4595 /*
4596 =for apidoc sv_unmagic
4597
4598 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4599
4600 =cut
4601 */
4602
4603 int
4604 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4605 {
4606     MAGIC* mg;
4607     MAGIC** mgp;
4608     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4609         return 0;
4610     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4611     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4612         if (mg->mg_type == type) {
4613             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4614             *mgp = mg->mg_moremagic;
4615             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4616                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4617             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4618                 if (mg->mg_len > 0)
4619                     Safefree(mg->mg_ptr);
4620                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4621                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4622                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4623                     Safefree(mg->mg_ptr);
4624             }
4625             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4626                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4627             Safefree(mg);
4628         }
4629         else
4630             mgp = &mg->mg_moremagic;
4631     }
4632     if (!SvMAGIC(sv)) {
4633         SvMAGICAL_off(sv);
4634         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4635         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4636     }
4637
4638     return 0;
4639 }
4640
4641 /*
4642 =for apidoc sv_rvweaken
4643
4644 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4645 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4646 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4647 associated with that magic.
4648
4649 =cut
4650 */
4651
4652 SV *
4653 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4654 {
4655     SV *tsv;
4656     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4657         return sv;
4658     if (!SvROK(sv))
4659         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4660     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4661         if (ckWARN(WARN_MISC))
4662             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4663         return sv;
4664     }
4665     tsv = SvRV(sv);
4666     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4667     SvWEAKREF_on(sv);
4668     SvREFCNT_dec(tsv);
4669     return sv;
4670 }
4671
4672 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4673  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4674  */
4675
4676 void
4677 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4678 {
4679     dVAR;
4680     AV *av;
4681
4682     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4683         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4684
4685         av = *avp;
4686         if (!av) {
4687             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4688             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4689
4690             if (mg) {
4691                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4692                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4693                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4694                 mg->mg_obj = NULL;
4695                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4696                    there's no AV to free up.  */
4697                 mg->mg_virtual = 0;
4698                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4699             } else {
4700                 av = newAV();
4701                 AvREAL_off(av);
4702                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4703             }
4704             *avp = av;
4705         }
4706     } else {
4707         const MAGIC *const mg
4708             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4709         if (mg)
4710             av = (AV*)mg->mg_obj;
4711         else {
4712             av = newAV();
4713             AvREAL_off(av);
4714             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4715             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4716              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4717              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4718         }
4719     }
4720     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4721         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4722     }
4723     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4724 }
4725
4726 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4727  * with the SV we point to.
4728  */
4729
4730 STATIC void
4731 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4732 {
4733     dVAR;
4734     AV *av = NULL;
4735     SV **svp;
4736     I32 i;
4737
4738     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4739         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4740         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4741            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4742            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4743            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4744     }
4745     if (!av) {
4746         const MAGIC *const mg
4747             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4748         if (mg)
4749             av = (AV *)mg->mg_obj;
4750     }
4751     if (!av) {
4752         if (PL_in_clean_all)
4753             return;
4754         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4755     }
4756
4757     if (SvIS_FREED(av))
4758         return;
4759
4760     svp = AvARRAY(av);
4761     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4762        not assume this.  */
4763     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4764         if (svp[i] == sv) {
4765             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4766             if (i != fill) {
4767                 /* We weren't the last entry.
4768                    An unordered list has this property that you can take the
4769                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4770                    an unordered list :-)
4771                 */
4772                 svp[i] = svp[fill];
4773             }
4774             svp[fill] = NULL;
4775             AvFILLp(av) = fill - 1;
4776         }
4777     }
4778 }
4779
4780 int
4781 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4782 {
4783     SV **svp = AvARRAY(av);
4784
4785     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4786
4787     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4788        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4789     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4790         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4791
4792         while (svp <= last) {
4793             if (*svp) {
4794                 SV *const referrer = *svp;
4795                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4796                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4797                     SvRV_set(referrer, 0);
4798                     SvOK_off(referrer);
4799                     SvWEAKREF_off(referrer);
4800                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4801                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4802                     /* You lookin' at me?  */
4803                     assert(GvSTASH(referrer));
4804                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4805                     GvSTASH(referrer) = 0;
4806                 } else {
4807                     Perl_croak(aTHX_
4808                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4809                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4810                 }
4811
4812                 *svp = NULL;
4813             }
4814             svp++;
4815         }
4816     }
4817     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4818     return 0;
4819 }
4820
4821 /*
4822 =for apidoc sv_insert
4823
4824 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4825 the Perl substr() function.
4826
4827 =cut
4828 */
4829
4830 void
4831 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4832 {
4833     dVAR;
4834     register char *big;
4835     register char *mid;
4836     register char *midend;
4837     register char *bigend;
4838     register I32 i;
4839     STRLEN curlen;
4840
4841
4842     if (!bigstr)
4843         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4844     SvPV_force(bigstr, curlen);
4845     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4846     if (offset + len > curlen) {
4847         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4848         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4849         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4850     }
4851
4852     SvTAINT(bigstr);
4853     i = littlelen - len;
4854     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4855         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4856         mid = big + offset + len;
4857         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4858         bigend += i;
4859         *bigend = '\0';
4860         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4861             *--bigend = *--midend;
4862         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4863         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4864         SvSETMAGIC(bigstr);
4865         return;
4866     }
4867     else if (i == 0) {
4868         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4869         SvSETMAGIC(bigstr);
4870         return;
4871     }
4872
4873     big = SvPVX(bigstr);
4874     mid = big + offset;
4875     midend = mid + len;
4876     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4877
4878     if (midend > bigend)
4879         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4880
4881     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4882         if (littlelen) {
4883             Move(little, mid, littlelen,char);
4884             mid += littlelen;
4885         }
4886         i = bigend - midend;
4887         if (i > 0) {
4888             Move(midend, mid, i,char);
4889             mid += i;
4890         }
4891         *mid = '\0';
4892         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4893     }
4894     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4895         midend -= littlelen;
4896         mid = midend;
4897         sv_chop(bigstr,midend-i);
4898         big += i;
4899         while (i--)
4900             *--midend = *--big;
4901         if (littlelen)
4902             Move(little, mid, littlelen,char);
4903     }
4904     else if (littlelen) {
4905         midend -= littlelen;
4906         sv_chop(bigstr,midend);
4907         Move(little,midend,littlelen,char);
4908     }
4909     else {
4910         sv_chop(bigstr,midend);
4911     }
4912     SvSETMAGIC(bigstr);
4913 }
4914
4915 /*
4916 =for apidoc sv_replace
4917
4918 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4919 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4920 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4921 and any magic in the source is discarded.
4922 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4923 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4924
4925 =cut
4926 */
4927
4928 void
4929 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4930 {
4931     dVAR;
4932     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4933     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4934     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4935         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4936                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4937     }
4938     if (SvMAGICAL(sv)) {
4939         if (SvMAGICAL(nsv))
4940             mg_free(nsv);
4941         else
4942             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4943         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4944         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4945         SvMAGICAL_off(sv);
4946         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4947     }
4948     SvREFCNT(sv) = 0;
4949     sv_clear(sv);
4950     assert(!SvREFCNT(sv));
4951 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4952     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4953     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4954     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4955     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4956 #else
4957     StructCopy(nsv,sv,SV);
4958 #endif
4959     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4960        it would be unclear.  */
4961     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4962         SvANY(sv)
4963             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4964     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4965         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4966     }
4967         
4968
4969 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4970     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4971         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4972            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4973         SV *next;
4974         SV *current = nsv;
4975         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4976             assert(next);
4977             current = next;
4978             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4979         }
4980         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4981         if (DEBUG_C_TEST) {
4982             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4983             sv_dump(current);
4984             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4985                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4986                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4987         }
4988         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4989     }
4990 #endif
4991     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4992     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4993     SvREFCNT(nsv) = 0;
4994     del_SV(nsv);
4995 }
4996
4997 /*
4998 =for apidoc sv_clear
4999
5000 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
5001 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
5002 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
5003 to be live during global destruction etc.
5004 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
5005 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
5006 instead.
5007
5008 =cut
5009 */
5010
5011 void
5012 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
5013 {
5014     dVAR;
5015     const U32 type = SvTYPE(sv);
5016     const struct body_details *const sv_type_details
5017         = bodies_by_type + type;
5018
5019     assert(sv);
5020     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
5021
5022     if (type <= SVt_IV) {
5023         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
5024            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
5025            table.  */
5026         return;
5027     }
5028
5029     if (SvOBJECT(sv)) {
5030         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
5031             dSP;
5032             HV* stash;
5033             do {        
5034                 CV* destructor;
5035                 stash = SvSTASH(sv);
5036                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
5037                 if (destructor) {
5038                     SV* const tmpref = newRV(sv);
5039                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
5040                     ENTER;
5041                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
5042                     EXTEND(SP, 2);
5043                     PUSHMARK(SP);
5044                     PUSHs(tmpref);
5045                     PUTBACK;
5046                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5047                 
5048                 
5049                     POPSTACK;
5050                     SPAGAIN;
5051                     LEAVE;
5052                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5053                         /* tmpref is not kept alive! */
5054                         SvREFCNT(sv)--;
5055                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5056                         SvROK_off(tmpref);
5057                     }
5058                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5059                 }
5060             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5061
5062
5063             if (SvREFCNT(sv)) {
5064                 if (PL_in_clean_objs)
5065                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5066                           HvNAME_get(stash));
5067                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5068                 return;
5069             }
5070         }
5071
5072         if (SvOBJECT(sv)) {
5073             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5074             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5075             if (type != SVt_PVIO)
5076                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5077         }
5078     }
5079     if (type >= SVt_PVMG) {
5080         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) && SvPAD_OUR(sv)) {
5081             SvREFCNT_dec(OURSTASH(sv));
5082         } else if (SvMAGIC(sv))
5083             mg_free(sv);
5084         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5085             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5086     }
5087     switch (type) {
5088     case SVt_PVIO:
5089         if (IoIFP(sv) &&
5090             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5091             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5092             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5093         {
5094             io_close((IO*)sv, FALSE);
5095         }
5096         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5097             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5098         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5099         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5100         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5101         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5102         goto freescalar;
5103     case SVt_PVBM:
5104         goto freescalar;
5105     case SVt_PVCV:
5106     case SVt_PVFM:
5107         cv_undef((CV*)sv);
5108         goto freescalar;
5109     case SVt_PVHV:
5110         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5111         hv_undef((HV*)sv);
5112         break;
5113     case SVt_PVAV:
5114         av_undef((AV*)sv);
5115         break;
5116     case SVt_PVLV:
5117         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5118             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5119             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5120             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5121         }
5122         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5123             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5124         goto freescalar;
5125     case SVt_PVGV:
5126         gp_free((GV*)sv);
5127         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5128             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5129         }
5130         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5131            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5132         if (GvSTASH(sv))
5133             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5134     case SVt_PVMG:
5135     case SVt_PVNV:
5136     case SVt_PVIV:
5137       freescalar:
5138         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5139         if (SvOOK(sv)) {
5140             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5141             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5142         }
5143     case SVt_PV:
5144     case SVt_RV:
5145         if (SvROK(sv)) {
5146             SV * const target = SvRV(sv);
5147             if (SvWEAKREF(sv))
5148                 sv_del_backref(target, sv);
5149             else
5150                 SvREFCNT_dec(target);
5151         }
5152 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5153         else if (SvPVX_const(sv)) {
5154             if (SvIsCOW(sv)) {
5155                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5156                    then recheck the COW status.  */
5157                 if (DEBUG_C_TEST) {
5158                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5159                     sv_dump(sv);
5160                 }
5161                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5162                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5163                 /* And drop it here.  */
5164                 SvFAKE_off(sv);
5165             } else if (SvLEN(sv)) {
5166                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5167             }
5168         }
5169 #else
5170         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5171             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5172         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5173             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5174             SvFAKE_off(sv);
5175         }
5176 #endif
5177         break;
5178     case SVt_NV:
5179         break;
5180     }
5181
5182     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5183     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5184
5185     if (sv_type_details->arena) {
5186         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5187                  &PL_body_roots[type]);
5188     }
5189     else if (sv_type_details->body_size) {
5190         my_safefree(SvANY(sv));
5191     }
5192 }
5193
5194 /*
5195 =for apidoc sv_newref
5196
5197 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5198 instead.
5199
5200 =cut
5201 */
5202
5203 SV *
5204 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5205 {
5206     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5207     if (sv)
5208         (SvREFCNT(sv))++;
5209     return sv;
5210 }
5211
5212 /*
5213 =for apidoc sv_free
5214
5215 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5216 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5217 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5218 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5219
5220 =cut
5221 */
5222
5223 void
5224 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5225 {
5226     dVAR;
5227     if (!sv)
5228         return;
5229     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5230         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5231             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5232              * trigger cleanup */
5233             return;
5234         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5235             return;
5236         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5237             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5238             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5239             return;
5240         }
5241         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5242             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5243                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5244                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5245 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5246             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5247 #endif
5248         }
5249         return;
5250     }
5251     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5252         return;
5253     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5254 }
5255
5256 void
5257 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5258 {
5259     dVAR;
5260 #ifdef DEBUGGING
5261     if (SvTEMP(sv)) {
5262         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5263             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5264                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5265                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5266         return;
5267     }
5268 #endif
5269     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5270         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5271         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5272         return;
5273     }
5274     sv_clear(sv);
5275     if (! SvREFCNT(sv))
5276         del_SV(sv);
5277 }
5278
5279 /*
5280 =for apidoc sv_len
5281
5282 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5283 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5284
5285 =cut
5286 */
5287
5288 STRLEN
5289 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5290 {
5291     STRLEN len;
5292
5293     if (!sv)
5294         return 0;
5295
5296     if (SvGMAGICAL(sv))
5297         len = mg_length(sv);
5298     else
5299         (void)SvPV_const(sv, len);
5300     return len;
5301 }
5302
5303 /*
5304 =for apidoc sv_len_utf8
5305
5306 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5307 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5308
5309 =cut
5310 */
5311
5312 /*
5313  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5314  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b() and sv_pos_b2u() - see the comments below.
5315  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5316  * This allows the cache to store the character length of the string without
5317  * needing to malloc() extra storage to attach to the mg_ptr.)
5318  *
5319  */
5320
5321 STRLEN
5322 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5323 {
5324     if (!sv)
5325         return 0;
5326
5327     if (SvGMAGICAL(sv))
5328         return mg_length(sv);
5329     else
5330     {
5331         STRLEN len;
5332         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5333
5334         if (PL_utf8cache) {
5335             STRLEN ulen;
5336             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5337
5338             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5339                 ulen = mg->mg_len;
5340                 if (PL_utf8cache < 0) {
5341                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5342                     if (real != ulen) {
5343                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5344                            recurse infinitely while printing error messages.
5345                         */
5346                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5347                         PL_utf8cache = 0;
5348                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5349                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5350                                    (UV) ulen, (UV) real, (void*)sv);
5351                     }
5352                 }
5353             }
5354             else {
5355                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5356                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5357                     if (!mg) {
5358                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5359                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5360                     }
5361                     assert(mg);
5362                     mg->mg_len = ulen;
5363                 }
5364             }
5365             return ulen;
5366         }
5367         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5368     }
5369 }
5370
5371 /* Walk forwards to find the byte corresponding to the passed in UTF-8
5372    offset.  */
5373 static STRLEN
5374 S_sv_pos_u2b_forwards(const U8 *const start, const U8 *const send,
5375                       STRLEN uoffset)
5376 {
5377     const U8 *s = start;
5378
5379     while (s < send && uoffset--)
5380         s += UTF8SKIP(s);
5381     if (s > send) {
5382         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5383            it's actually a bounds error  */
5384         s = send;
5385     }
5386     return s - start;
5387 }
5388
5389 /* Given the length of the string in both bytes and UTF-8 characters, decide
5390    whether to walk forwards or backwards to find the byte corresponding to
5391    the passed in UTF-8 offset.  */
5392 static STRLEN
5393 S_sv_pos_u2b_midway(const U8 *const start, const U8 *send,
5394                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5395 {
5396     STRLEN backw = uend - uoffset;
5397     if (uoffset < 2 * backw) {
5398         /* The assumption is that going forwards is twice the speed of going
5399            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5400            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5401         return sv_pos_u2b_forwards(start, send, uoffset);
5402     }
5403
5404     while (backw--) {
5405         send--;
5406         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5407             send--;
5408     }
5409     return send - start;
5410 }
5411
5412 /* For the string representation of the given scalar, find the byte
5413    corresponding to the passed in UTF-8 offset.  uoffset0 and boffset0
5414    give another position in the string, *before* the sought offset, which
5415    (which is always true, as 0, 0 is a valid pair of positions), which should
5416    help reduce the amount of linear searching.
5417    If *mgp is non-NULL, it should point to the UTF-8 cache magic, which
5418    will be used to reduce the amount of linear searching. The cache will be
5419    created if necessary, and the found value offered to it for update.  */
5420 static STRLEN
5421 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5422                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5423                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5424     STRLEN boffset = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5425     bool found = FALSE;
5426
5427     assert (uoffset >= uoffset0);
5428
5429     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5430         && (*mgp || (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8)))) {
5431         if ((*mgp)->mg_ptr) {
5432             STRLEN *cache = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5433             if (cache[0] == uoffset) {
5434                 /* An exact match. */
5435                 return cache[1];
5436             }
5437             if (cache[2] == uoffset) {
5438                 /* An exact match. */
5439                 return cache[3];
5440             }
5441
5442             if (cache[0] < uoffset) {
5443                 /* The cache already knows part of the way.   */
5444                 if (cache[0] > uoffset0) {
5445                     /* The cache knows more than the passed in pair  */
5446                     uoffset0 = cache[0];
5447                     boffset0 = cache[1];
5448                 }
5449                 if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5450                     /* And we know the end too.  */
5451                     boffset = boffset0
5452                         + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5453                                               uoffset - uoffset0,
5454                                               (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5455                 } else {
5456                     boffset = boffset0
5457                         + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5458                                                 send, uoffset - uoffset0);
5459                 }
5460             }
5461             else if (cache[2] < uoffset) {
5462                 /* We're between the two cache entries.  */
5463                 if (cache[2] > uoffset0) {
5464                     /* and the cache knows more than the passed in pair  */
5465                     uoffset0 = cache[2];
5466                     boffset0 = cache[3];
5467                 }
5468
5469                 boffset = boffset0
5470                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5471                                           start + cache[1],
5472                                           uoffset - uoffset0,
5473                                           cache[0] - uoffset0);
5474             } else {
5475                 boffset = boffset0
5476                     + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0,
5477                                           start + cache[3],
5478                                           uoffset - uoffset0,
5479                                           cache[2] - uoffset0);
5480             }
5481             found = TRUE;
5482         }
5483         else if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5484             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5485             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5486                need to worry about the other possibility.  */
5487             boffset = boffset0
5488                 + sv_pos_u2b_midway(start + boffset0, send,
5489                                       uoffset - uoffset0,
5490                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5491             found = TRUE;
5492         }
5493     }
5494
5495     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5496         const STRLEN real_boffset
5497             = boffset0 + sv_pos_u2b_forwards(start + boffset0,
5498                                                send, uoffset - uoffset0);
5499
5500         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5501             if (real_boffset != boffset) {
5502                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5503                    infinitely while printing error messages.  */
5504                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5505                 PL_utf8cache = 0;
5506                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5507                            " real %"UVf" for %"SVf,
5508                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, (void*)sv);
5509             }
5510         }
5511         boffset = real_boffset;
5512     }
5513
5514     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, mgp, boffset, uoffset, send - start);
5515     return boffset;
5516 }
5517
5518
5519 /*
5520 =for apidoc sv_pos_u2b
5521
5522 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5523 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5524 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5525 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5526 type coercion.
5527
5528 =cut
5529 */
5530
5531 /*
5532  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5533  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5534  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos_cache_update().
5535  *
5536  */
5537
5538 void
5539 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5540 {
5541     const U8 *start;
5542     STRLEN len;
5543
5544     if (!sv)
5545         return;
5546
5547     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5548     if (len) {
5549         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5550         const U8 * const send = start + len;
5551         MAGIC *mg = NULL;
5552         const STRLEN boffset = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send,
5553                                              uoffset, 0, 0);
5554
5555         *offsetp = (I32) boffset;
5556
5557         if (lenp) {
5558             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5559             const STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5560             const STRLEN boffset2
5561                 = sv_pos_u2b_cached(sv, &mg, start, send, uoffset2,
5562                                       uoffset, boffset) - boffset;
5563
5564             *lenp = boffset2;
5565         }
5566     }
5567     else {
5568          *offsetp = 0;
5569          if (lenp)
5570               *lenp = 0;
5571     }
5572
5573     return;
5574 }
5575
5576 /* Create and update the UTF8 magic offset cache, with the proffered utf8/
5577    byte length pairing. The (byte) length of the total SV is passed in too,
5578    as blen, because for some (more esoteric) SVs, the call to SvPV_const()
5579    may not have updated SvCUR, so we can't rely on reading it directly.
5580
5581    The proffered utf8/byte length pairing isn't used if the cache already has
5582    two pairs, and swapping either for the proffered pair would increase the
5583    RMS of the intervals between known byte offsets.
5584
5585    The cache itself consists of 4 STRLEN values
5586    0: larger UTF-8 offset
5587    1: corresponding byte offset
5588    2: smaller UTF-8 offset
5589    3: corresponding byte offset
5590
5591    Unused cache pairs have the value 0, 0.
5592    Keeping the cache "backwards" means that the invariant of
5593    cache[0] >= cache[2] is maintained even with empty slots, which means that
5594    the code that uses it doesn't need to worry if only 1 entry has actually
5595    been set to non-zero.  It also makes the "position beyond the end of the
5596    cache" logic much simpler, as the first slot is always the one to start
5597    from.   
5598 */
5599 static void
5600 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8,
5601                            STRLEN blen)
5602 {
5603     STRLEN *cache;
5604     if (SvREADONLY(sv))
5605         return;
5606
5607     if (!*mgp) {
5608         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5609                            0);
5610         (*mgp)->mg_len = -1;
5611     }
5612     assert(*mgp);
5613
5614     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5615         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5616         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5617     }
5618     assert(cache);
5619
5620     if (PL_utf8cache < 0) {
5621         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5622         const U8 *const end = start + byte;
5623         STRLEN realutf8 = 0;
5624
5625         while (start < end) {
5626             start += UTF8SKIP(start);
5627             realutf8++;
5628         }
5629
5630         /* Can't use S_sv_pos_b2u_forwards as it will scream warnings on
5631            surrogates.  FIXME - is it inconsistent that b2u warns, but u2b
5632            doesn't?  I don't know whether this difference was introduced with
5633            the caching code in 5.8.1.  */
5634
5635         if (realutf8 != utf8) {
5636             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5637                infinitely while printing error messages.  */
5638             SAVEI8(PL_utf8cache);
5639             PL_utf8cache = 0;
5640             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5641                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, (void*)sv);
5642         }
5643     }
5644
5645     /* Cache is held with the later position first, to simplify the code
5646        that deals with unbounded ends.  */
5647        
5648     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5649     if (cache[1] == 0) {
5650         /* Cache is totally empty  */
5651         cache[0] = utf8;
5652         cache[1] = byte;
5653     } else if (cache[3] == 0) {
5654         if (byte > cache[1]) {
5655             /* New one is larger, so goes first.  */
5656             cache[2] = cache[0];
5657             cache[3] = cache[1];
5658             cache[0] = utf8;
5659             cache[1] = byte;
5660         } else {
5661             cache[2] = utf8;
5662             cache[3] = byte;
5663         }
5664     } else {
5665 #define THREEWAY_SQUARE(a,b,c,d) \
5666             ((float)((d) - (c))) * ((float)((d) - (c))) \
5667             + ((float)((c) - (b))) * ((float)((c) - (b))) \
5668                + ((float)((b) - (a))) * ((float)((b) - (a)))
5669
5670         /* Cache has 2 slots in use, and we know three potential pairs.
5671            Keep the two that give the lowest RMS distance. Do the
5672            calcualation in bytes simply because we always know the byte
5673            length.  squareroot has the same ordering as the positive value,
5674            so don't bother with the actual square root.  */
5675         const float existing = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], cache[1], blen);
5676         if (byte > cache[1]) {
5677             /* New position is after the existing pair of pairs.  */
5678             const float keep_earlier
5679                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5680             const float keep_later
5681                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[1], byte, blen);
5682
5683             if (keep_later < keep_earlier) {
5684                 if (keep_later < existing) {
5685                     cache[2] = cache[0];
5686                     cache[3] = cache[1];
5687                     cache[0] = utf8;
5688                     cache[1] = byte;
5689                 }
5690             }
5691             else {
5692                 if (keep_earlier < existing) {
5693                     cache[0] = utf8;
5694                     cache[1] = byte;
5695                 }
5696             }
5697         }
5698         else if (byte > cache[3]) {
5699             /* New position is between the existing pair of pairs.  */
5700             const float keep_earlier
5701                 = THREEWAY_SQUARE(0, cache[3], byte, blen);
5702             const float keep_later
5703                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5704
5705             if (keep_later < keep_earlier) {
5706                 if (keep_later < existing) {
5707                     cache[2] = utf8;
5708                     cache[3] = byte;
5709                 }
5710             }
5711             else {
5712                 if (keep_earlier < existing) {
5713                     cache[0] = utf8;
5714                     cache[1] = byte;
5715                 }
5716             }
5717         }
5718         else {
5719             /* New position is before the existing pair of pairs.  */
5720             const float keep_earlier
5721                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[3], blen);
5722             const float keep_later
5723                 = THREEWAY_SQUARE(0, byte, cache[1], blen);
5724
5725             if (keep_later < keep_earlier) {
5726                 if (keep_later < existing) {
5727                     cache[2] = utf8;
5728                     cache[3] = byte;
5729                 }
5730             }
5731             else {
5732                 if (keep_earlier < existing) {
5733                     cache[0] = cache[2];
5734                     cache[1] = cache[3];
5735                     cache[2] = utf8;
5736                     cache[3] = byte;
5737                 }
5738             }
5739         }
5740     }
5741     ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5742 }
5743
5744 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5745    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5746 static STRLEN
5747 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5748 {
5749     STRLEN len = 0;
5750     while (s < target) {
5751         STRLEN n = 1;
5752
5753         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5754          * (unless a simple non-UTF character) */
5755         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5756             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5757         if (n > 0) {
5758             s += n;
5759             len++;
5760         }
5761         else
5762             break;
5763     }
5764     return len;
5765 }
5766
5767 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5768    assumption is made as in S_sv_pos_u2b_midway(), namely that walking
5769    backward is half the speed of walking forward. */
5770 static STRLEN
5771 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5772                     STRLEN endu)
5773 {
5774     const STRLEN forw = target - s;
5775     STRLEN backw = end - target;
5776
5777     if (forw < 2 * backw) {
5778         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5779     }
5780
5781     while (end > target) {
5782         end--;
5783         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5784             end--;
5785         }
5786         endu--;
5787     }
5788     return endu;
5789 }
5790
5791 /*
5792 =for apidoc sv_pos_b2u
5793
5794 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5795 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5796 Handles magic and type coercion.
5797
5798 =cut
5799 */
5800
5801 /*
5802  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5803  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5804  * byte offsets.
5805  *
5806  */
5807 void
5808 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5809 {
5810     const U8* s;
5811     const STRLEN byte = *offsetp;
5812     STRLEN len = 0; /* Actually always set, but let's keep gcc happy.  */
5813     STRLEN blen;
5814     MAGIC* mg = NULL;
5815     const U8* send;
5816     bool found = FALSE;
5817
5818     if (!sv)
5819         return;
5820
5821     s = (const U8*)SvPV_const(sv, blen);
5822
5823     if (blen < byte)
5824         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5825
5826     send = s + byte;
5827
5828     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5829         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5830         if (mg->mg_ptr) {
5831             STRLEN * const cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5832             if (cache[1] == byte) {
5833                 /* An exact match. */
5834                 *offsetp = cache[0];
5835                 return;
5836             }
5837             if (cache[3] == byte) {
5838                 /* An exact match. */
5839                 *offsetp = cache[2];
5840                 return;
5841             }
5842
5843             if (cache[1] < byte) {
5844                 /* We already know part of the way. */
5845                 if (mg->mg_len != -1) {
5846                     /* Actually, we know the end too.  */
5847                     len = cache[0]
5848                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5849                                               s + blen, mg->mg_len - cache[0]);
5850                 } else {
5851                     len = cache[0]
5852                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5853                 }
5854             }
5855             else if (cache[3] < byte) {
5856                 /* We're between the two cached pairs, so we do the calculation
5857                    offset by the byte/utf-8 positions for the earlier pair,
5858                    then add the utf-8 characters from the string start to
5859                    there.  */
5860                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[3], send,
5861                                           s + cache[1], cache[0] - cache[2])
5862                     + cache[2];
5863
5864             }
5865             else { /* cache[3] > byte */
5866                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[3],
5867                                           cache[2]);
5868
5869             }
5870             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5871             found = TRUE;
5872         } else if (mg->mg_len != -1) {
5873             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + blen, mg->mg_len);
5874             found = TRUE;
5875         }
5876     }
5877     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5878         const STRLEN real_len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5879
5880         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5881             if (len != real_len) {
5882                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5883                    infinitely while printing error messages.  */
5884                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5885                 PL_utf8cache = 0;
5886                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5887                            " real %"UVf" for %"SVf,
5888                            (UV) len, (UV) real_len, (void*)sv);
5889             }
5890         }
5891         len = real_len;
5892     }
5893     *offsetp = len;
5894
5895     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len, blen);
5896 }
5897
5898 /*
5899 =for apidoc sv_eq
5900
5901 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5902 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5903 coerce its args to strings if necessary.
5904
5905 =cut
5906 */
5907
5908 I32
5909 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5910 {
5911     dVAR;
5912     const char *pv1;
5913     STRLEN cur1;
5914     const char *pv2;
5915     STRLEN cur2;
5916     I32  eq     = 0;
5917     char *tpv   = NULL;
5918     SV* svrecode = NULL;
5919
5920     if (!sv1) {
5921         pv1 = "";
5922         cur1 = 0;
5923     }
5924     else
5925         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5926
5927     if (!sv2){
5928         pv2 = "";
5929         cur2 = 0;
5930     }
5931     else
5932         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5933
5934     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5935         /* Differing utf8ness.
5936          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5937          if (PL_encoding) {
5938               if (SvUTF8(sv1)) {
5939                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5940                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5941                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5942               }
5943               else {
5944                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5945                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5946                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5947               }
5948               /* Now both are in UTF-8. */
5949               if (cur1 != cur2) {
5950                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5951                    return FALSE;
5952               }
5953          }
5954          else {
5955               bool is_utf8 = TRUE;
5956
5957               if (SvUTF8(sv1)) {
5958                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5959                     * if is equal it must be downgrade-able */
5960                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5961                                                      &cur1, &is_utf8);
5962                    if (pv != pv1)
5963                         pv1 = tpv = pv;
5964               }
5965               else {
5966                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5967                     * if is equal it must be downgrade-able */
5968                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5969                                                       &cur2, &is_utf8);
5970                    if (pv != pv2)
5971                         pv2 = tpv = pv;
5972               }
5973               if (is_utf8) {
5974                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5975                    assert (tpv == 0);
5976                    return FALSE;
5977               }
5978          }
5979     }
5980
5981     if (cur1 == cur2)
5982         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5983         
5984     SvREFCNT_dec(svrecode);
5985     if (tpv)
5986         Safefree(tpv);
5987
5988     return eq;
5989 }
5990
5991 /*
5992 =for apidoc sv_cmp
5993
5994 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5995 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5996 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5997 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5998
5999 =cut
6000 */
6001
6002 I32
6003 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6004 {
6005     dVAR;
6006     STRLEN cur1, cur2;
6007     const char *pv1, *pv2;
6008     char *tpv = NULL;
6009     I32  cmp;
6010     SV *svrecode = NULL;
6011
6012     if (!sv1) {
6013         pv1 = "";
6014         cur1 = 0;
6015     }
6016     else
6017         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
6018
6019     if (!sv2) {
6020         pv2 = "";
6021         cur2 = 0;
6022     }
6023     else
6024         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
6025
6026     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
6027         /* Differing utf8ness.
6028          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
6029         if (SvUTF8(sv1)) {
6030             if (PL_encoding) {
6031                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
6032                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6033                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
6034             }
6035             else {
6036                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
6037             }
6038         }
6039         else {
6040             if (PL_encoding) {
6041                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
6042                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
6043                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
6044             }
6045             else {
6046                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
6047             }
6048         }
6049     }
6050
6051     if (!cur1) {
6052         cmp = cur2 ? -1 : 0;
6053     } else if (!cur2) {
6054         cmp = 1;
6055     } else {
6056         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
6057
6058         if (retval) {
6059             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
6060         } else if (cur1 == cur2) {
6061             cmp = 0;
6062         } else {
6063             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
6064         }
6065     }
6066
6067     SvREFCNT_dec(svrecode);
6068     if (tpv)
6069         Safefree(tpv);
6070
6071     return cmp;
6072 }
6073
6074 /*
6075 =for apidoc sv_cmp_locale
6076
6077 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
6078 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
6079 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
6080
6081 =cut
6082 */
6083
6084 I32
6085 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
6086 {
6087     dVAR;
6088 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6089
6090     char *pv1, *pv2;
6091     STRLEN len1, len2;
6092     I32 retval;
6093
6094     if (PL_collation_standard)
6095         goto raw_compare;
6096
6097     len1 = 0;
6098     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6099     len2 = 0;
6100     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6101
6102     if (!pv1 || !len1) {
6103         if (pv2 && len2)
6104             return -1;
6105         else
6106             goto raw_compare;
6107     }
6108     else {
6109         if (!pv2 || !len2)
6110             return 1;
6111     }
6112
6113     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6114
6115     if (retval)
6116         return retval < 0 ? -1 : 1;
6117
6118     /*
6119      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6120      * that there are no differences -- some locales exclude some
6121      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6122      * we use the raw string as a tiebreaker.
6123      */
6124
6125   raw_compare:
6126     /*FALLTHROUGH*/
6127
6128 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6129
6130     return sv_cmp(sv1, sv2);
6131 }
6132
6133
6134 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6135
6136 /*
6137 =for apidoc sv_collxfrm
6138
6139 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6140
6141 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6142 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6143 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6144 settings.
6145
6146 =cut
6147 */
6148
6149 char *
6150 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6151 {
6152     dVAR;
6153     MAGIC *mg;
6154
6155     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6156     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6157         const char *s;
6158         char *xf;
6159         STRLEN len, xlen;
6160
6161         if (mg)
6162             Safefree(mg->mg_ptr);
6163         s = SvPV_const(sv, len);
6164         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6165             if (SvREADONLY(sv)) {
6166                 SAVEFREEPV(xf);
6167                 *nxp = xlen;
6168                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6169             }
6170             if (! mg) {
6171 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6172                 if (SvIsCOW(sv))
6173                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6174 #endif
6175                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6176                                  0, 0);
6177                 assert(mg);
6178             }
6179             mg->mg_ptr = xf;
6180             mg->mg_len = xlen;
6181         }
6182         else {
6183             if (mg) {
6184                 mg->mg_ptr = NULL;
6185                 mg->mg_len = -1;
6186             }
6187         }
6188     }
6189     if (mg && mg->mg_ptr) {
6190         *nxp = mg->mg_len;
6191         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6192     }
6193     else {
6194         *nxp = 0;
6195         return NULL;
6196     }
6197 }
6198
6199 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6200
6201 /*
6202 =for apidoc sv_gets
6203
6204 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6205 appending to the currently-stored string.
6206
6207 =cut
6208 */
6209
6210 char *
6211 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6212 {
6213     dVAR;
6214     const char *rsptr;
6215     STRLEN rslen;
6216     register STDCHAR rslast;
6217     register STDCHAR *bp;
6218     register I32 cnt;
6219     I32 i = 0;
6220     I32 rspara = 0;
6221
6222     if (SvTHINKFIRST(sv))
6223         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6224     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6225        from <>.
6226        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6227        is faster than copy on write.
6228        Swings and roundabouts.  */
6229     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6230
6231     SvSCREAM_off(sv);
6232
6233     if (append) {
6234         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6235             if (!SvUTF8(sv)) {
6236                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6237                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6238             }
6239         } else if (SvUTF8(sv)) {
6240             SV * const tsv = newSV(0);
6241             sv_gets(tsv, fp, 0);
6242             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6243             SvCUR_set(sv,append);
6244             sv_catsv(sv,tsv);
6245             sv_free(tsv);
6246             goto return_string_or_null;
6247         }
6248     }
6249
6250     SvPOK_only(sv);
6251     if (PerlIO_isutf8(fp))
6252         SvUTF8_on(sv);
6253
6254     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6255         /* we always read code in line mode */
6256         rsptr = "\n";
6257         rslen = 1;
6258     }
6259     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6260         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6261            of amount we are going to read -- may result in mallocing
6262            more memory than we really need if the layers below reduce
6263            the size we read (e.g. CRLF or a gzip layer).
6264          */
6265         Stat_t st;
6266         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6267             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6268             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6269                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6270             }
6271         }
6272         rsptr = NULL;
6273         rslen = 0;
6274     }
6275     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6276       I32 bytesread;
6277       char *buffer;
6278       U32 recsize;
6279
6280       /* Grab the size of the record we're getting */
6281       recsize = SvUV(SvRV(PL_rs)); /* RsRECORD() guarantees > 0. */
6282       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6283       /* Go yank in */
6284 #ifdef VMS
6285       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6286       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6287       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6288          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6289        */
6290       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6291 #else
6292       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6293 #endif
6294       if (bytesread < 0)
6295           bytesread = 0;
6296       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6297       buffer[bytesread] = '\0';
6298       goto return_string_or_null;
6299     }
6300     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6301         rsptr = "\n\n";
6302         rslen = 2;
6303         rspara = 1;
6304     }
6305     else {
6306         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6307         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6308             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6309         }
6310         else {
6311             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6312                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6313                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6314                 }
6315             }
6316             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6317         }
6318     }
6319
6320     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6321
6322     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6323         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6324             if (PerlIO_eof(fp))
6325                 return 0;
6326             i = PerlIO_getc(fp);
6327             if (i != '\n') {
6328                 if (i == -1)
6329                     return 0;
6330                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6331                 break;
6332             }
6333         } while (i != EOF);
6334     }
6335
6336     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6337
6338     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6339        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6340        enough here - and may even be a macro allowing compile
6341        time optimization.
6342      */
6343
6344     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6345
6346     /*
6347      * We're going to steal some values from the stdio struct
6348      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6349      */
6350     register STDCHAR *ptr;
6351     STRLEN bpx;
6352     I32 shortbuffered;
6353
6354 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6355     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6356      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6357      */
6358     i = PerlIO_getc(fp);
6359     if (i == EOF) return 0;
6360     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6361     (*fp)->_cnt++;
6362 #endif
6363
6364     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6365
6366     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6367     /* make sure we have the room */
6368     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6369         /* Not room for all of it
6370            if we are looking for a separator and room for some
6371          */
6372         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6373             /* just process what we have room for */
6374             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6375             cnt -= shortbuffered;
6376         }
6377         else {
6378             shortbuffered = 0;
6379             /* remember that cnt can be negative */
6380             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6381         }
6382     }
6383     else
6384         shortbuffered = 0;
6385     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6386     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6387     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6388         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6389     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6390         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6391                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6392                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6393     for (;;) {
6394       screamer:
6395         if (cnt > 0) {
6396             if (rslen) {
6397                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6398                     cnt--;
6399                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6400                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6401                 }
6402             }
6403             else {
6404                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6405                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6406                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6407                 cnt = 0;
6408             }
6409         }
6410         
6411         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6412             cnt = shortbuffered;
6413             shortbuffered = 0;
6414             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6415             SvCUR_set(sv, bpx);
6416             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6417             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6418             continue;
6419         }
6420
6421         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6422                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6423                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6424         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6425 #if 0
6426         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6427             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6428             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6429             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6430 #endif
6431         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6432            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6433            another abstraction.  */
6434         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6435 #if 0
6436         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6437             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6438             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6439             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6440 #endif
6441         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6442         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6443         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6444             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6445
6446         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6447             goto thats_really_all_folks;
6448
6449         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6450         SvCUR_set(sv, bpx);
6451         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6452         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6453
6454         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6455
6456         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6457             goto thats_all_folks;
6458     }
6459
6460 thats_all_folks:
6461     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6462           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6463         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6464 thats_really_all_folks:
6465     if (shortbuffered)
6466         cnt += shortbuffered;
6467         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6468             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6469     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6470     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6471         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6472         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6473         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6474     *bp = '\0';
6475     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6476     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6477         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6478         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6479     }
6480    else
6481     {
6482        /*The big, slow, and stupid way. */
6483 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6484         STDCHAR *buf = NULL;
6485         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6486         assert(buf);
6487 #else
6488         STDCHAR buf[8192];
6489 #endif
6490
6491 screamer2:
6492         if (rslen) {
6493             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6494             bp = buf;
6495             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6496                 ; /* keep reading */
6497             cnt = bp - buf;
6498         }
6499         else {
6500             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6501             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6502              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6503              */
6504             if (cnt > 0)
6505                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6506             else
6507                  i = EOF;
6508         }
6509
6510         if (cnt < 0)
6511             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6512         if (append)
6513              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6514         else
6515              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6516
6517         if (i != EOF &&                 /* joy */
6518             (!rslen ||
6519              SvCUR(sv) < rslen ||
6520              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6521         {
6522             append = -1;
6523             /*
6524              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6525              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6526              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6527              * again, the EOF condition will disappear.
6528              *
6529              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6530              * that prevents unnecessary calls to feof().
6531              *
6532              * - jik 9/25/96
6533              */
6534             if (!(cnt < (I32)sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6535                 goto screamer2;
6536         }
6537
6538 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6539         Safefree(buf);
6540 #endif
6541     }
6542
6543     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6544         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6545             i = PerlIO_getc(fp);
6546             if (i != '\n') {
6547                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6548                 break;
6549             }
6550         }
6551     }
6552
6553 return_string_or_null:
6554     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6555 }
6556
6557 /*
6558 =for apidoc sv_inc
6559
6560 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6561 if necessary. Handles 'get' magic.
6562
6563 =cut
6564 */
6565
6566 void
6567 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6568 {
6569     dVAR;
6570     register char *d;
6571     int flags;
6572
6573     if (!sv)
6574         return;
6575     SvGETMAGIC(sv);
6576     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6577         if (SvIsCOW(sv))
6578             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6579         if (SvREADONLY(sv)) {
6580             if (IN_PERL_RUNTIME)
6581                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6582         }
6583         if (SvROK(sv)) {
6584             IV i;
6585             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6586                 return;
6587             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6588             sv_unref(sv);
6589             sv_setiv(sv, i);
6590         }
6591     }
6592     flags = SvFLAGS(sv);
6593     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6594         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6595            integer, so test it to see. */
6596         (void) SvIV(sv);
6597         flags = SvFLAGS(sv);
6598     }
6599     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6600         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6601 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6602       oops_its_int:
6603 #endif
6604         if (SvIsUV(sv)) {
6605             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6606                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6607             else
6608                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6609                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6610         } else {
6611             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6612                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6613             else {
6614                 (void)SvIOK_only(sv);
6615                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6616             }   
6617         }
6618         return;
6619     }
6620     if (flags & SVp_NOK) {
6621         (void)SvNOK_only(sv);
6622         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6623         return;
6624     }
6625
6626     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6627         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6628             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6629         (void)SvIOK_only(sv);
6630         SvIV_set(sv, 1);
6631         return;
6632     }
6633     d = SvPVX(sv);
6634     while (isALPHA(*d)) d++;
6635     while (isDIGIT(*d)) d++;
6636     if (*d) {
6637 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6638         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6639            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6640            the conversion if possible, and silently.  */
6641         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6642         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6643             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6644                9.22337203685478e+18 is an integer.
6645                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6646                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6647                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6648                or we go insane. */
6649         
6650             (void) sv_2iv(sv);
6651             if (SvIOK(sv))
6652                 goto oops_its_int;
6653
6654             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6655             if (flags & SVp_NOK) {
6656                 (void)SvNOK_only(sv);
6657                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6658                 return;
6659             }
6660             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6661                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6662                Fall through. */
6663 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6664             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",
6665                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6666 #else
6667             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6668                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6669 #endif
6670         }
6671 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6672         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6673         return;
6674     }
6675     d--;
6676     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6677         if (isDIGIT(*d)) {
6678             if (++*d <= '9')
6679                 return;
6680             *(d--) = '0';
6681         }
6682         else {
6683 #ifdef EBCDIC
6684             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6685              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6686              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6687              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6688              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6689              */
6690             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6691                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6692                 return;
6693             }
6694             *(d--) -= 'z' - 'a';
6695 #else
6696             ++*d;
6697             if (isALPHA(*d))
6698                 return;
6699             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6700 #endif
6701         }
6702     }
6703     /* oh,oh, the number grew */
6704     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6705     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6706     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6707         *d = d[-1];
6708     if (isDIGIT(d[1]))
6709         *d = '1';
6710     else
6711         *d = d[1];
6712 }
6713
6714 /*
6715 =for apidoc sv_dec
6716
6717 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6718 if necessary. Handles 'get' magic.
6719
6720 =cut
6721 */
6722
6723 void
6724 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6725 {
6726     dVAR;
6727     int flags;
6728
6729     if (!sv)
6730         return;
6731     SvGETMAGIC(sv);
6732     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6733         if (SvIsCOW(sv))
6734             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6735         if (SvREADONLY(sv)) {
6736             if (IN_PERL_RUNTIME)
6737                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6738         }
6739         if (SvROK(sv)) {
6740             IV i;
6741             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6742                 return;
6743             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6744             sv_unref(sv);
6745             sv_setiv(sv, i);
6746         }
6747     }
6748     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6749        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6750     flags = SvFLAGS(sv);
6751     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6752         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6753 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6754       oops_its_int:
6755 #endif
6756         if (SvIsUV(sv)) {
6757             if (SvUVX(sv) == 0) {
6758                 (void)SvIOK_only(sv);
6759                 SvIV_set(sv, -1);
6760             }
6761             else {
6762                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6763                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6764             }   
6765         } else {
6766             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6767                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6768             else {
6769                 (void)SvIOK_only(sv);
6770                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6771             }   
6772         }
6773         return;
6774     }
6775     if (flags & SVp_NOK) {
6776         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6777         (void)SvNOK_only(sv);
6778         return;
6779     }
6780     if (!(flags & SVp_POK)) {
6781         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6782             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6783         SvIV_set(sv, -1);
6784         (void)SvIOK_only(sv);
6785         return;
6786     }
6787 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6788     {
6789         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6790         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6791             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6792                9.22337203685478e+18 is an integer.
6793                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6794                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6795                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6796                or we go insane. */
6797         
6798             (void) sv_2iv(sv);
6799             if (SvIOK(sv))
6800                 goto oops_its_int;
6801
6802             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6803             if (flags & SVp_NOK) {
6804                 (void)SvNOK_only(sv);
6805                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6806                 return;
6807             }
6808             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6809                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6810                Fall through. */
6811 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6812             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",
6813                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6814 #else
6815             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6816                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6817 #endif
6818         }
6819     }
6820 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6821     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6822 }
6823
6824 /*
6825 =for apidoc sv_mortalcopy
6826
6827 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6828 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6829 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6830 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6831
6832 =cut
6833 */
6834
6835 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6836  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6837  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6838  * permanent location. */
6839
6840 SV *
6841 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6842 {
6843     dVAR;
6844     register SV *sv;
6845
6846     new_SV(sv);
6847     sv_setsv(sv,oldstr);
6848     EXTEND_MORTAL(1);
6849     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6850     SvTEMP_on(sv);
6851     return sv;
6852 }
6853
6854 /*
6855 =for apidoc sv_newmortal
6856
6857 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6858 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6859 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6860 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6861
6862 =cut
6863 */
6864
6865 SV *
6866 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6867 {
6868     dVAR;
6869     register SV *sv;
6870
6871     new_SV(sv);
6872     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6873     EXTEND_MORTAL(1);
6874     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6875     return sv;
6876 }
6877
6878 /*
6879 =for apidoc sv_2mortal
6880
6881 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6882 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6883 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6884 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6885 and C<sv_mortalcopy>.
6886
6887 =cut
6888 */
6889
6890 SV *
6891 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6892 {
6893     dVAR;
6894     if (!sv)
6895         return NULL;
6896     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6897         return sv;
6898     EXTEND_MORTAL(1);
6899     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6900     SvTEMP_on(sv);
6901     return sv;
6902 }
6903
6904 /*
6905 =for apidoc newSVpv
6906
6907 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6908 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6909 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6910
6911 =cut
6912 */
6913
6914 SV *
6915 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6916 {
6917     dVAR;
6918     register SV *sv;
6919
6920     new_SV(sv);
6921     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6922     return sv;
6923 }
6924
6925 /*
6926 =for apidoc newSVpvn
6927
6928 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6929 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6930 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6931 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6932
6933 =cut
6934 */
6935
6936 SV *
6937 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6938 {
6939     dVAR;
6940     register SV *sv;
6941
6942     new_SV(sv);
6943     sv_setpvn(sv,s,len);
6944     return sv;
6945 }
6946
6947
6948 /*
6949 =for apidoc newSVhek
6950
6951 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6952 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6953 SV if the hek is NULL.
6954
6955 =cut
6956 */
6957
6958 SV *
6959 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6960 {
6961     dVAR;
6962     if (!hek) {
6963         SV *sv;
6964
6965         new_SV(sv);
6966         return sv;
6967     }
6968
6969     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6970         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6971     } else {
6972         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6973         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6974             /* Trouble :-)
6975                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6976             */
6977             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6978             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6979             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6980
6981             SvUTF8_on (sv);
6982             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6983             return sv;
6984         } else if (flags & (HVhek_REHASH|HVhek_UNSHARED)) {
6985             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6986                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6987                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6988                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6989                into an hv routine with a regular hash.
6990                Similarly, a hash that isn't using shared hash keys has to have
6991                the flag in every key so that we know not to try to call
6992                share_hek_kek on it.  */
6993
6994             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6995             if (HEK_UTF8(hek))
6996                 SvUTF8_on (sv);
6997             return sv;
6998         }
6999         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
7000         {
7001             /* Inline most of newSVpvn_share(), because share_hek_hek() is far
7002                more efficient than sharepvn().  */
7003             SV *sv;
7004
7005             new_SV(sv);
7006             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7007             SvPV_set(sv, (char *)HEK_KEY(share_hek_hek(hek)));
7008             SvCUR_set(sv, HEK_LEN(hek));
7009             SvLEN_set(sv, 0);
7010             SvREADONLY_on(sv);
7011             SvFAKE_on(sv);
7012             SvPOK_on(sv);
7013             if (HEK_UTF8(hek))
7014                 SvUTF8_on(sv);
7015             return sv;
7016         }
7017     }
7018 }
7019
7020 /*
7021 =for apidoc newSVpvn_share
7022
7023 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
7024 table. If the string does not already exist in the table, it is created
7025 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
7026 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
7027 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
7028 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
7029 hash lookup will avoid string compare.
7030
7031 =cut
7032 */
7033
7034 SV *
7035 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
7036 {
7037     dVAR;
7038     register SV *sv;
7039     bool is_utf8 = FALSE;
7040     const char *const orig_src = src;
7041
7042     if (len < 0) {
7043         STRLEN tmplen = -len;
7044         is_utf8 = TRUE;
7045         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
7046         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
7047         len = tmplen;
7048     }
7049     if (!hash)
7050         PERL_HASH(hash, src, len);
7051     new_SV(sv);
7052     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
7053     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
7054     SvCUR_set(sv, len);
7055     SvLEN_set(sv, 0);
7056     SvREADONLY_on(sv);
7057     SvFAKE_on(sv);
7058     SvPOK_on(sv);
7059     if (is_utf8)
7060         SvUTF8_on(sv);
7061     if (src != orig_src)
7062         Safefree(src);
7063     return sv;
7064 }
7065
7066
7067 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7068
7069 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7070  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7071  * Don't access this version directly.
7072  */
7073
7074 SV *
7075 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
7076 {
7077     dTHX;
7078     register SV *sv;
7079     va_list args;
7080     va_start(args, pat);
7081     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7082     va_end(args);
7083     return sv;
7084 }
7085 #endif
7086
7087 /*
7088 =for apidoc newSVpvf
7089
7090 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
7091 C<sprintf>.
7092
7093 =cut
7094 */
7095
7096 SV *
7097 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
7098 {
7099     register SV *sv;
7100     va_list args;
7101     va_start(args, pat);
7102     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
7103     va_end(args);
7104     return sv;
7105 }
7106
7107 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
7108
7109 SV *
7110 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
7111 {
7112     dVAR;
7113     register SV *sv;
7114     new_SV(sv);
7115     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7116     return sv;
7117 }
7118
7119 /*
7120 =for apidoc newSVnv
7121
7122 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7123 The reference count for the SV is set to 1.
7124
7125 =cut
7126 */
7127
7128 SV *
7129 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7130 {
7131     dVAR;
7132     register SV *sv;
7133
7134     new_SV(sv);
7135     sv_setnv(sv,n);
7136     return sv;
7137 }
7138
7139 /*
7140 =for apidoc newSViv
7141
7142 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7143 SV is set to 1.
7144
7145 =cut
7146 */
7147
7148 SV *
7149 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7150 {
7151     dVAR;
7152     register SV *sv;
7153
7154     new_SV(sv);
7155     sv_setiv(sv,i);
7156     return sv;
7157 }
7158
7159 /*
7160 =for apidoc newSVuv
7161
7162 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7163 The reference count for the SV is set to 1.
7164
7165 =cut
7166 */
7167
7168 SV *
7169 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7170 {
7171     dVAR;
7172     register SV *sv;
7173
7174     new_SV(sv);
7175     sv_setuv(sv,u);
7176     return sv;
7177 }
7178
7179 /*
7180 =for apidoc newRV_noinc
7181
7182 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7183 SV is B<not> incremented.
7184
7185 =cut
7186 */
7187
7188 SV *
7189 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7190 {
7191     dVAR;
7192     register SV *sv;
7193
7194     new_SV(sv);
7195     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7196     SvTEMP_off(tmpRef);
7197     SvRV_set(sv, tmpRef);
7198     SvROK_on(sv);
7199     return sv;
7200 }
7201
7202 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7203  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7204  */
7205
7206 SV *
7207 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7208 {
7209     dVAR;
7210     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7211 }
7212
7213 /*
7214 =for apidoc newSVsv
7215
7216 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7217 (Uses C<sv_setsv>).
7218
7219 =cut
7220 */
7221
7222 SV *
7223 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7224 {
7225     dVAR;
7226     register SV *sv;
7227
7228     if (!old)
7229         return NULL;
7230     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7231         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7232             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7233         return NULL;
7234     }
7235     new_SV(sv);
7236     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7237        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7238        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7239     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7240     return sv;
7241 }
7242
7243 /*
7244 =for apidoc sv_reset
7245
7246 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7247 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7248
7249 =cut
7250 */
7251
7252 void
7253 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7254 {
7255     dVAR;
7256     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7257
7258     if (!stash)
7259         return;
7260
7261     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7262         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7263         if (mg) {
7264             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7265             while (pm) {
7266                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7267                 pm = pm->op_pmnext;
7268             }
7269         }
7270         return;
7271     }
7272
7273     /* reset variables */
7274
7275     if (!HvARRAY(stash))
7276         return;
7277
7278     Zero(todo, 256, char);
7279     while (*s) {
7280         I32 max;
7281         I32 i = (unsigned char)*s;
7282         if (s[1] == '-') {
7283             s += 2;
7284         }
7285         max = (unsigned char)*s++;
7286         for ( ; i <= max; i++) {
7287             todo[i] = 1;
7288         }
7289         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7290             HE *entry;
7291             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7292                  entry;
7293                  entry = HeNEXT(entry))
7294             {
7295                 register GV *gv;
7296                 register SV *sv;
7297
7298                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7299                     continue;
7300                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7301                 sv = GvSV(gv);
7302                 if (sv) {
7303                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7304                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7305                             sv_unref(sv);
7306                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7307                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7308                         continue;
7309                     }
7310                     SvOK_off(sv);
7311                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7312                         SvCUR_set(sv, 0);
7313                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7314                             *SvPVX(sv) = '\0';
7315                         SvTAINT(sv);
7316                     }
7317                 }
7318                 if (GvAV(gv)) {
7319                     av_clear(GvAV(gv));
7320                 }
7321                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7322 #if defined(VMS)
7323                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7324 #else /* ! VMS */
7325                     hv_clear(GvHV(gv));
7326 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7327                     if (gv == PL_envgv)
7328                         my_clearenv();
7329 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7330 #endif /* VMS */
7331                 }
7332             }
7333         }
7334     }
7335 }
7336
7337 /*
7338 =for apidoc sv_2io
7339
7340 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7341 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7342 named after the PV if we're a string.
7343
7344 =cut
7345 */
7346
7347 IO*
7348 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7349 {
7350     IO* io;
7351     GV* gv;
7352
7353     switch (SvTYPE(sv)) {
7354     case SVt_PVIO:
7355         io = (IO*)sv;
7356         break;
7357     case SVt_PVGV:
7358         gv = (GV*)sv;
7359         io = GvIO(gv);
7360         if (!io)
7361             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7362         break;
7363     default:
7364         if (!SvOK(sv))
7365             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7366         if (SvROK(sv))
7367             return sv_2io(SvRV(sv));
7368         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7369         if (gv)
7370             io = GvIO(gv);
7371         else
7372             io = 0;
7373         if (!io)
7374             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, (void*)sv);
7375         break;
7376     }
7377     return io;
7378 }
7379
7380 /*
7381 =for apidoc sv_2cv
7382
7383 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7384 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7385 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7386
7387 =cut
7388 */
7389
7390 CV *
7391 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7392 {
7393     dVAR;
7394     GV *gv = NULL;
7395     CV *cv = NULL;
7396
7397     if (!sv) {
7398         *st = NULL;
7399         *gvp = NULL;
7400         return NULL;
7401     }
7402     switch (SvTYPE(sv)) {
7403     case SVt_PVCV:
7404         *st = CvSTASH(sv);
7405         *gvp = NULL;
7406         return (CV*)sv;
7407     case SVt_PVHV:
7408     case SVt_PVAV:
7409         *st = NULL;
7410         *gvp = NULL;
7411         return NULL;
7412     case SVt_PVGV:
7413         gv = (GV*)sv;
7414         *gvp = gv;
7415         *st = GvESTASH(gv);
7416         goto fix_gv;
7417
7418     default:
7419         SvGETMAGIC(sv);
7420         if (SvROK(sv)) {
7421             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7422             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7423
7424             sv = SvRV(sv);
7425             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7426                 cv = (CV*)sv;
7427                 *gvp = NULL;
7428                 *st = CvSTASH(cv);
7429                 return cv;
7430             }
7431             else if(isGV(sv))
7432                 gv = (GV*)sv;
7433             else
7434                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7435         }
7436         else if (isGV(sv))
7437             gv = (GV*)sv;
7438         else
7439             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7440         *gvp = gv;
7441         if (!gv) {
7442             *st = NULL;
7443             return NULL;
7444         }
7445         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7446         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7447             *st = NULL;
7448             return NULL;
7449         }
7450         *st = GvESTASH(gv);
7451     fix_gv:
7452         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7453             SV *tmpsv;
7454             ENTER;
7455             tmpsv = newSV(0);
7456             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7457             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7458              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7459              * declaration! */
7460             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7461                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7462                    NULL, NULL);
7463             LEAVE;
7464             if (!GvCVu(gv))
7465                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7466                            (void*)sv);
7467         }
7468         return GvCVu(gv);
7469     }
7470 }
7471
7472 /*
7473 =for apidoc sv_true
7474
7475 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7476 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7477 instead use an in-line version.
7478
7479 =cut
7480 */
7481
7482 I32
7483 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7484 {
7485     if (!sv)
7486         return 0;
7487     if (SvPOK(sv)) {
7488         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7489         if (tXpv &&
7490                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7491                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7492             return 1;
7493         else
7494             return 0;
7495     }
7496     else {
7497         if (SvIOK(sv))
7498             return SvIVX(sv) != 0;
7499         else {
7500             if (SvNOK(sv))
7501                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7502             else
7503                 return sv_2bool(sv);
7504         }
7505     }
7506 }
7507
7508 /*
7509 =for apidoc sv_pvn_force
7510
7511 Get a sensible string out of the SV somehow.
7512 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7513 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7514
7515 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7516
7517 Get a sensible string out of the SV somehow.
7518 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7519 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7520 implemented in terms of this function.
7521 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7522 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7523
7524 =cut
7525 */
7526
7527 char *
7528 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7529 {
7530     dVAR;
7531     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7532         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7533
7534     if (SvPOK(sv)) {
7535         if (lp)
7536             *lp = SvCUR(sv);
7537     }
7538     else {
7539         char *s;
7540         STRLEN len;
7541  
7542         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7543             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7544             if (PL_op)
7545                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7546                            ref, OP_NAME(PL_op));
7547             else
7548                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7549         }
7550         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7551             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7552                 OP_NAME(PL_op));
7553         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7554         if (lp)
7555             *lp = len;
7556
7557         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7558             if (SvROK(sv))
7559                 sv_unref(sv);
7560             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7561             SvGROW(sv, len + 1);
7562             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7563             SvCUR_set(sv, len);
7564             *SvEND(sv) = '\0';
7565         }
7566         if (!SvPOK(sv)) {
7567             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7568             SvTAINT(sv);
7569             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7570                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7571         }
7572     }
7573     return SvPVX_mutable(sv);
7574 }
7575
7576 /*
7577 =for apidoc sv_pvbyten_force
7578
7579 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7580
7581 =cut
7582 */
7583
7584 char *
7585 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7586 {
7587     sv_pvn_force(sv,lp);
7588     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7589     *lp = SvCUR(sv);
7590     return SvPVX(sv);
7591 }
7592
7593 /*
7594 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7595
7596 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7597
7598 =cut
7599 */
7600
7601 char *
7602 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7603 {
7604     sv_pvn_force(sv,lp);
7605     sv_utf8_upgrade(sv);
7606     *lp = SvCUR(sv);
7607     return SvPVX(sv);
7608 }
7609
7610 /*
7611 =for apidoc sv_reftype
7612
7613 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7614
7615 =cut
7616 */
7617
7618 char *
7619 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7620 {
7621     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7622        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7623     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7624         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7625         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7626     }
7627     else {
7628         switch (SvTYPE(sv)) {
7629         case SVt_NULL:
7630         case SVt_IV:
7631         case SVt_NV:
7632         case SVt_RV:
7633         case SVt_PV:
7634         case SVt_PVIV:
7635         case SVt_PVNV:
7636         case SVt_PVMG:
7637         case SVt_PVBM:
7638                                 if (SvVOK(sv))
7639                                     return "VSTRING";
7640                                 if (SvROK(sv))
7641                                     return "REF";
7642                                 else
7643                                     return "SCALAR";
7644
7645         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7646                                 /* tied lvalues should appear to be
7647                                  * scalars for backwards compatitbility */
7648                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7649                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7650         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7651         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7652         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7653         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7654         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7655         case SVt_PVIO:          return "IO";
7656         default:                return "UNKNOWN";
7657         }
7658     }
7659 }
7660
7661 /*
7662 =for apidoc sv_isobject
7663
7664 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7665 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7666 will return false.
7667
7668 =cut
7669 */
7670
7671 int
7672 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7673 {
7674     if (!sv)
7675         return 0;
7676     SvGETMAGIC(sv);
7677     if (!SvROK(sv))
7678         return 0;
7679     sv = (SV*)SvRV(sv);
7680     if (!SvOBJECT(sv))
7681         return 0;
7682     return 1;
7683 }
7684
7685 /*
7686 =for apidoc sv_isa
7687
7688 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7689 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7690 an inheritance relationship.
7691
7692 =cut
7693 */
7694
7695 int
7696 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7697 {
7698     const char *hvname;
7699     if (!sv)
7700         return 0;
7701     SvGETMAGIC(sv);
7702     if (!SvROK(sv))
7703         return 0;
7704     sv = (SV*)SvRV(sv);
7705     if (!SvOBJECT(sv))
7706         return 0;
7707     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7708     if (!hvname)
7709         return 0;
7710
7711     return strEQ(hvname, name);
7712 }
7713
7714 /*
7715 =for apidoc newSVrv
7716
7717 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7718 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7719 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7720 reference count is 1.
7721
7722 =cut
7723 */
7724
7725 SV*
7726 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7727 {
7728     dVAR;
7729     SV *sv;
7730
7731     new_SV(sv);
7732
7733     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7734     SvAMAGIC_off(rv);
7735
7736     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7737         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7738         SvREFCNT(rv) = 0;
7739         sv_clear(rv);
7740         SvFLAGS(rv) = 0;
7741         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7742
7743         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7744     } else if (SvROK(rv)) {
7745         SvREFCNT_dec(SvRV(rv));
7746     } else if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7747         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7748     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7749         SvPV_free(rv);
7750         SvCUR_set(rv, 0);
7751         SvLEN_set(rv, 0);
7752     }
7753
7754     SvOK_off(rv);
7755     SvRV_set(rv, sv);
7756     SvROK_on(rv);
7757
7758     if (classname) {
7759         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7760         (void)sv_bless(rv, stash);
7761     }
7762     return sv;
7763 }
7764
7765 /*
7766 =for apidoc sv_setref_pv
7767
7768 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7769 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7770 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7771 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7772 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7773 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7774
7775 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7776 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7777
7778 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7779
7780 =cut
7781 */
7782
7783 SV*
7784 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7785 {
7786     dVAR;
7787     if (!pv) {
7788         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7789         SvSETMAGIC(rv);
7790     }
7791     else
7792         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7793     return rv;
7794 }
7795
7796 /*
7797 =for apidoc sv_setref_iv
7798
7799 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7800 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7801 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7802 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7803 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7804
7805 =cut
7806 */
7807
7808 SV*
7809 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7810 {
7811     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7812     return rv;
7813 }
7814
7815 /*
7816 =for apidoc sv_setref_uv
7817
7818 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7819 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7820 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7821 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7822 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7823
7824 =cut
7825 */
7826
7827 SV*
7828 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7829 {
7830     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7831     return rv;
7832 }
7833
7834 /*
7835 =for apidoc sv_setref_nv
7836
7837 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7838 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7839 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7840 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7841 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7842
7843 =cut
7844 */
7845
7846 SV*
7847 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7848 {
7849     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7850     return rv;
7851 }
7852
7853 /*
7854 =for apidoc sv_setref_pvn
7855
7856 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7857 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7858 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7859 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7860 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7861 of 1, and the RV will be returned.
7862
7863 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7864
7865 =cut
7866 */
7867
7868 SV*
7869 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7870 {
7871     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7872     return rv;
7873 }
7874
7875 /*
7876 =for apidoc sv_bless
7877
7878 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7879 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7880 of the SV is unaffected.
7881
7882 =cut
7883 */
7884
7885 SV*
7886 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7887 {
7888     dVAR;
7889     SV *tmpRef;
7890     if (!SvROK(sv))
7891         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7892     tmpRef = SvRV(sv);
7893     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7894         if (SvREADONLY(tmpRef))
7895             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7896         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7897             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7898                 --PL_sv_objcount;
7899             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7900         }
7901     }
7902     SvOBJECT_on(tmpRef);
7903     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7904         ++PL_sv_objcount;
7905     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7906     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7907
7908     if (Gv_AMG(stash))
7909         SvAMAGIC_on(sv);
7910     else
7911         SvAMAGIC_off(sv);
7912
7913     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7914         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7915             mg_set(tmpRef);
7916
7917
7918
7919     return sv;
7920 }
7921
7922 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7923  */
7924
7925 STATIC void
7926 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7927 {
7928     dVAR;
7929     void *xpvmg;
7930     SV * const temp = sv_newmortal();
7931
7932     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7933     SvFAKE_off(sv);
7934     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7935
7936     if (GvGP(sv)) {
7937         gp_free((GV*)sv);
7938     }
7939     if (GvSTASH(sv)) {
7940         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7941         GvSTASH(sv) = NULL;
7942     }
7943     GvMULTI_off(sv);
7944     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7945         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7946     }
7947     SvSCREAM_off(sv);
7948
7949     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7950     xpvmg = new_XPVMG();
7951     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7952     del_XPVGV(SvANY(sv));
7953     SvANY(sv) = xpvmg;
7954
7955     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7956     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7957
7958     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7959        set operation as merely an internal storage change.  */
7960     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7961 }
7962
7963 /*
7964 =for apidoc sv_unref_flags
7965
7966 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7967 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7968 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7969 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7970 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7971 different from one or the reference being a readonly SV).
7972 See C<SvROK_off>.
7973
7974 =cut
7975 */
7976
7977 void
7978 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7979 {
7980     SV* const target = SvRV(ref);
7981
7982     if (SvWEAKREF(ref)) {
7983         sv_del_backref(target, ref);
7984         SvWEAKREF_off(ref);
7985         SvRV_set(ref, NULL);
7986         return;
7987     }
7988     SvRV_set(ref, NULL);
7989     SvROK_off(ref);
7990     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7991        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7992     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7993         SvREFCNT_dec(target);
7994     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7995         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7996 }
7997
7998 /*
7999 =for apidoc sv_untaint
8000
8001 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
8002 =cut
8003 */
8004
8005 void
8006 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
8007 {
8008     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8009         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8010         if (mg)
8011             mg->mg_len &= ~1;
8012     }
8013 }
8014
8015 /*
8016 =for apidoc sv_tainted
8017
8018 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
8019 =cut
8020 */
8021
8022 bool
8023 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
8024 {
8025     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
8026         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
8027         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
8028             return TRUE;
8029     }
8030     return FALSE;
8031 }
8032
8033 /*
8034 =for apidoc sv_setpviv
8035
8036 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
8037 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
8038
8039 =cut
8040 */
8041
8042 void
8043 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8044 {
8045     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
8046     char *ebuf;
8047     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
8048
8049     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
8050 }
8051
8052 /*
8053 =for apidoc sv_setpviv_mg
8054
8055 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
8056
8057 =cut
8058 */
8059
8060 void
8061 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
8062 {
8063     sv_setpviv(sv, iv);
8064     SvSETMAGIC(sv);
8065 }
8066
8067 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8068
8069 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8070  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8071  * Don't access this version directly.
8072  */
8073
8074 void
8075 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8076 {
8077     dTHX;
8078     va_list args;
8079     va_start(args, pat);
8080     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8081     va_end(args);
8082 }
8083
8084 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8085  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8086  * Don't access this version directly.
8087  */
8088
8089 void
8090 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8091 {
8092     dTHX;
8093     va_list args;
8094     va_start(args, pat);
8095     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8096     va_end(args);
8097 }
8098 #endif
8099
8100 /*
8101 =for apidoc sv_setpvf
8102
8103 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
8104 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
8105
8106 =cut
8107 */
8108
8109 void
8110 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8111 {
8112     va_list args;
8113     va_start(args, pat);
8114     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8115     va_end(args);
8116 }
8117
8118 /*
8119 =for apidoc sv_vsetpvf
8120
8121 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8122 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8123
8124 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8125
8126 =cut
8127 */
8128
8129 void
8130 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8131 {
8132     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8133 }
8134
8135 /*
8136 =for apidoc sv_setpvf_mg
8137
8138 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8139
8140 =cut
8141 */
8142
8143 void
8144 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8145 {
8146     va_list args;
8147     va_start(args, pat);
8148     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8149     va_end(args);
8150 }
8151
8152 /*
8153 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8154
8155 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8156
8157 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8158
8159 =cut
8160 */
8161
8162 void
8163 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8164 {
8165     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8166     SvSETMAGIC(sv);
8167 }
8168
8169 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8170
8171 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8172  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8173  * Don't access this version directly.
8174  */
8175
8176 void
8177 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8178 {
8179     dTHX;
8180     va_list args;
8181     va_start(args, pat);
8182     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8183     va_end(args);
8184 }
8185
8186 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8187  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8188  * Don't access this version directly.
8189  */
8190
8191 void
8192 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8193 {
8194     dTHX;
8195     va_list args;
8196     va_start(args, pat);
8197     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8198     va_end(args);
8199 }
8200 #endif
8201
8202 /*
8203 =for apidoc sv_catpvf
8204
8205 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8206 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8207 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8208 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8209 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8210 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8211 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8212
8213 =cut */
8214
8215 void
8216 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8217 {
8218     va_list args;
8219     va_start(args, pat);
8220     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8221     va_end(args);
8222 }
8223
8224 /*
8225 =for apidoc sv_vcatpvf
8226
8227 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8228 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8229
8230 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8231
8232 =cut
8233 */
8234
8235 void
8236 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8237 {
8238     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8239 }
8240
8241 /*
8242 =for apidoc sv_catpvf_mg
8243
8244 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8245
8246 =cut
8247 */
8248
8249 void
8250 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8251 {
8252     va_list args;
8253     va_start(args, pat);
8254     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8255     va_end(args);
8256 }
8257
8258 /*
8259 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8260
8261 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8262
8263 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8264
8265 =cut
8266 */
8267
8268 void
8269 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8270 {
8271     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8272     SvSETMAGIC(sv);
8273 }
8274
8275 /*
8276 =for apidoc sv_vsetpvfn
8277
8278 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8279 appending it.
8280
8281 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8282
8283 =cut
8284 */
8285
8286 void
8287 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8288 {
8289     sv_setpvn(sv, "", 0);
8290     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8291 }
8292
8293 STATIC I32
8294 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8295 {
8296     dVAR;
8297     I32 var = 0;
8298     switch (**pattern) {
8299     case '1': case '2': case '3':
8300     case '4': case '5': case '6':
8301     case '7': case '8': case '9':
8302         var = *(*pattern)++ - '0';
8303         while (isDIGIT(**pattern)) {
8304             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8305             if (tmp < var)
8306                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8307             var = tmp;
8308         }
8309     }
8310     return var;
8311 }
8312
8313 STATIC char *
8314 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8315 {
8316     const int neg = nv < 0;
8317     UV uv;
8318
8319     if (neg)
8320         nv = -nv;
8321     if (nv < UV_MAX) {
8322         char *p = endbuf;
8323         nv += 0.5;
8324         uv = (UV)nv;
8325         if (uv & 1 && uv == nv)
8326             uv--;                       /* Round to even */
8327         do {
8328             const unsigned dig = uv % 10;
8329             *--p = '0' + dig;
8330         } while (uv /= 10);
8331         if (neg)
8332             *--p = '-';
8333         *len = endbuf - p;
8334         return p;
8335     }
8336     return NULL;
8337 }
8338
8339
8340 /*
8341 =for apidoc sv_vcatpvfn
8342
8343 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8344 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8345 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8346 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8347 locales).
8348
8349 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8350
8351 =cut
8352 */
8353
8354
8355 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8356                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8357                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8358
8359 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8360
8361 void
8362 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8363 {
8364     dVAR;
8365     char *p;
8366     char *q;
8367     const char *patend;
8368     STRLEN origlen;
8369     I32 svix = 0;
8370     static const char nullstr[] = "(null)";
8371     SV *argsv = NULL;
8372     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8373     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8374     SV *nsv = NULL;
8375     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8376      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8377      * Plus 32: Playing safe. */
8378     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8379     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8380     /* what about long double NVs? --jhi */
8381
8382     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8383
8384     /* no matter what, this is a string now */
8385     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8386
8387     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8388     if (patlen == 0)
8389         return;
8390     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8391         if (args) {
8392             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8393             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8394         }
8395         else if (svix < svmax) {
8396             sv_catsv(sv, *svargs);
8397         }
8398         return;
8399     }
8400     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8401                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8402         argsv = va_arg(*args, SV*);
8403         sv_catsv(sv, argsv);
8404         return;
8405     }
8406
8407 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8408     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8409     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8410          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8411         unsigned digits = 0;
8412         const char *pp;
8413
8414         pp = pat + 2;
8415         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8416             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8417         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8418             NV nv;
8419
8420             if (svix < svmax)
8421                 nv = SvNV(*svargs);
8422             else
8423                 return;
8424             if (*pp == 'g') {
8425                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8426                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8427                    a Configure test for this.  */
8428                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8429                      /* 0, point, slack */
8430                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8431                     sv_catpv(sv, ebuf);
8432                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8433                         return;
8434                 }
8435             } else if (!digits) {
8436                 STRLEN l;
8437
8438                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8439                     sv_catpvn(sv, p, l);
8440                     return;
8441                 }
8442             }
8443         }
8444     }
8445 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8446
8447     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8448         has_utf8 = TRUE;
8449
8450     patend = (char*)pat + patlen;
8451     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8452         bool alt = FALSE;
8453         bool left = FALSE;
8454         bool vectorize = FALSE;
8455         bool vectorarg = FALSE;
8456         bool vec_utf8 = FALSE;
8457         char fill = ' ';
8458         char plus = 0;
8459         char intsize = 0;
8460         STRLEN width = 0;
8461         STRLEN zeros = 0;
8462         bool has_precis = FALSE;
8463         STRLEN precis = 0;
8464         const I32 osvix = svix;
8465         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8466 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8467         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8468            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8469         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8470 #endif
8471
8472         char esignbuf[4];
8473         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8474         STRLEN esignlen = 0;
8475
8476         const char *eptr = NULL;
8477         STRLEN elen = 0;
8478         SV *vecsv = NULL;
8479         const U8 *vecstr = NULL;
8480         STRLEN veclen = 0;
8481         char c = 0;
8482         int i;
8483         unsigned base = 0;
8484         IV iv = 0;
8485         UV uv = 0;
8486         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8487            not USE_LONG_DOUBLE
8488         */
8489 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8490         long double nv;
8491 #else
8492         NV nv;
8493 #endif
8494         STRLEN have;
8495         STRLEN need;
8496         STRLEN gap;
8497         const char *dotstr = ".";
8498         STRLEN dotstrlen = 1;
8499         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8500         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8501         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8502         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8503         bool asterisk = FALSE;
8504
8505         /* echo everything up to the next format specification */
8506         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8507         if (q > p) {
8508             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8509                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8510             else
8511                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8512             p = q;
8513         }
8514         if (q++ >= patend)
8515             break;
8516
8517 /*
8518     We allow format specification elements in this order:
8519         \d+\$              explicit format parameter index
8520         [-+ 0#]+           flags
8521         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8522         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8523         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8524         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8525         [hlqLV]            size
8526     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8527 */
8528
8529         if (args) {
8530 /*  
8531         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8532         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8533         some extended formatting.  This block deals with those
8534         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8535         the normal format processing code is used.
8536
8537         Currently defined extensions are:
8538                 %p              include pointer address (standard)      
8539                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8540                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8541                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8542                 %<num>p         reserved for future extensions
8543
8544         Robin Barker 2005-07-14
8545 */
8546             char* r = q; 
8547             bool sv = FALSE;    
8548             STRLEN n = 0;
8549             if (*q == '-')
8550                 sv = *q++;
8551             n = expect_number(&q);
8552             if (*q++ == 'p') {
8553                 if (sv) {                       /* SVf */
8554                     if (n) {
8555                         precis = n;
8556                         has_precis = TRUE;
8557                     }
8558                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8559                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8560                     if (DO_UTF8(argsv))
8561                         is_utf8 = TRUE;
8562                     goto string;
8563                 }
8564 #if vdNUMBER
8565                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8566                     vectorize = TRUE;
8567                     VECTORIZE_ARGS
8568                     goto format_vd;
8569                 }
8570 #endif
8571                 else if (n) {
8572                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8573                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8574                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8575                 }
8576             }
8577             q = r; 
8578         }
8579
8580         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8581             if (*q == '$') {
8582                 ++q;
8583                 efix = width;
8584             } else {
8585                 goto gotwidth;
8586             }
8587         }
8588
8589         /* FLAGS */
8590
8591         while (*q) {
8592             switch (*q) {
8593             case ' ':
8594             case '+':
8595                 plus = *q++;
8596                 continue;
8597
8598             case '-':
8599                 left = TRUE;
8600                 q++;
8601                 continue;
8602
8603             case '0':
8604                 fill = *q++;
8605                 continue;
8606
8607             case '#':
8608                 alt = TRUE;
8609                 q++;
8610                 continue;
8611
8612             default:
8613                 break;
8614             }
8615             break;
8616         }
8617
8618       tryasterisk:
8619         if (*q == '*') {
8620             q++;
8621             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8622                 if (*q++ != '$')
8623                     goto unknown;
8624             asterisk = TRUE;
8625         }
8626         if (*q == 'v') {
8627             q++;
8628             if (vectorize)
8629                 goto unknown;
8630             if ((vectorarg = asterisk)) {
8631                 evix = ewix;
8632                 ewix = 0;
8633                 asterisk = FALSE;
8634             }
8635             vectorize = TRUE;
8636             goto tryasterisk;
8637         }
8638
8639         if (!asterisk)
8640         {
8641             if( *q == '0' )
8642                 fill = *q++;
8643             width = expect_number(&q);
8644         }
8645
8646         if (vectorize) {
8647             if (vectorarg) {
8648                 if (args)
8649                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8650                 else if (evix) {
8651                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8652                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8653                 } else {
8654                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8655                 }
8656                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8657                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8658                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8659                 if (DO_UTF8(vecsv))
8660                     is_utf8 = TRUE;
8661                 else if (has_utf8) {
8662                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8663                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8664                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8665                     is_utf8 = TRUE;
8666                 }                   
8667             }
8668             if (args) {
8669                 VECTORIZE_ARGS
8670             }
8671             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8672                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8673                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8674                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8675
8676                 /* if this is a version object, we need to convert
8677                  * back into v-string notation and then let the
8678                  * vectorize happen normally
8679                  */
8680                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8681                     char *version = savesvpv(vecsv);
8682                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8683                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8684                         "vector argument not supported with alpha versions");
8685                         goto unknown;
8686                     }
8687                     vecsv = sv_newmortal();
8688                     /* scan_vstring is expected to be called during
8689                      * tokenization, so we need to fake up the end
8690                      * of the buffer for it
8691                      */
8692                     PL_bufend = version + veclen;
8693                     scan_vstring(version, vecsv);
8694                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8695                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8696                     Safefree(version);
8697                 }
8698             }
8699             else {
8700                 vecstr = (U8*)"";
8701                 veclen = 0;
8702             }
8703         }
8704
8705         if (asterisk) {
8706             if (args)
8707                 i = va_arg(*args, int);
8708             else
8709                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8710                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8711             left |= (i < 0);
8712             width = (i < 0) ? -i : i;
8713         }
8714       gotwidth:
8715
8716         /* PRECISION */
8717
8718         if (*q == '.') {
8719             q++;
8720             if (*q == '*') {
8721                 q++;
8722                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8723                     goto unknown;
8724                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8725                 if (epix)
8726                     goto unknown;
8727                 if (args)
8728                     i = va_arg(*args, int);
8729                 else
8730                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8731                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8732                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8733             }
8734             else {
8735                 precis = 0;
8736                 while (isDIGIT(*q))
8737                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8738             }
8739             has_precis = TRUE;
8740         }
8741
8742         /* SIZE */
8743
8744         switch (*q) {
8745 #ifdef WIN32
8746         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8747 #  ifdef WIN64
8748             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8749                 q += 3;
8750                 intsize = 'q';
8751                 break;
8752             }
8753 #  endif
8754             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8755                 q += 3;
8756                 break;
8757             }
8758 #  ifdef WIN64
8759             intsize = 'q';
8760 #  endif
8761             q++;
8762             break;
8763 #endif
8764 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8765         case 'L':                       /* Ld */
8766             /*FALLTHROUGH*/
8767 #ifdef HAS_QUAD
8768         case 'q':                       /* qd */
8769 #endif
8770             intsize = 'q';
8771             q++;
8772             break;
8773 #endif
8774         case 'l':
8775 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8776             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8777                 intsize = 'q';
8778                 q += 2;
8779                 break;
8780              }
8781 #endif
8782             /*FALLTHROUGH*/
8783         case 'h':
8784             /*FALLTHROUGH*/
8785         case 'V':
8786             intsize = *q++;
8787             break;
8788         }
8789
8790         /* CONVERSION */
8791
8792         if (*q == '%') {
8793             eptr = q++;
8794             elen = 1;
8795             if (vectorize) {
8796                 c = '%';
8797                 goto unknown;
8798             }
8799             goto string;
8800         }
8801
8802         if (!vectorize && !args) {
8803             if (efix) {
8804                 const I32 i = efix-1;
8805                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8806             } else {
8807                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8808                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8809             }
8810         }
8811
8812         switch (c = *q++) {
8813
8814             /* STRINGS */
8815
8816         case 'c':
8817             if (vectorize)
8818                 goto unknown;
8819             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8820             if ((uv > 255 ||
8821                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8822                 && !IN_BYTES) {
8823                 eptr = (char*)utf8buf;
8824                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8825                 is_utf8 = TRUE;
8826             }
8827             else {
8828                 c = (char)uv;
8829                 eptr = &c;
8830                 elen = 1;
8831             }
8832             goto string;
8833
8834         case 's':
8835             if (vectorize)
8836                 goto unknown;
8837             if (args) {
8838                 eptr = va_arg(*args, char*);
8839                 if (eptr)
8840 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8841                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8842                   if (alt)
8843                     elen = *eptr++;
8844                   else
8845 #endif
8846                     elen = strlen(eptr);
8847                 else {
8848                     eptr = (char *)nullstr;
8849                     elen = sizeof nullstr - 1;
8850                 }
8851             }
8852             else {
8853                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8854                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8855                     if (has_precis && precis < elen) {
8856                         I32 p = precis;
8857                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8858                         precis = p;
8859                     }
8860                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8861                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8862                     }
8863                     is_utf8 = TRUE;
8864                 }
8865             }
8866
8867         string:
8868             if (has_precis && elen > precis)
8869                 elen = precis;
8870             break;
8871
8872             /* INTEGERS */
8873
8874         case 'p':
8875             if (alt || vectorize)
8876                 goto unknown;
8877             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8878             base = 16;
8879             goto integer;
8880
8881         case 'D':
8882 #ifdef IV_IS_QUAD
8883             intsize = 'q';
8884 #else
8885             intsize = 'l';
8886 #endif
8887             /*FALLTHROUGH*/
8888         case 'd':
8889         case 'i':
8890 #if vdNUMBER
8891         format_vd:
8892 #endif
8893             if (vectorize) {
8894                 STRLEN ulen;
8895                 if (!veclen)
8896                     continue;
8897                 if (vec_utf8)
8898                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8899                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8900                 else {
8901                     uv = *vecstr;
8902                     ulen = 1;
8903                 }
8904                 vecstr += ulen;
8905                 veclen -= ulen;
8906                 if (plus)
8907                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8908             }
8909             else if (args) {
8910                 switch (intsize) {
8911                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8912                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8913                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8914                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8915 #ifdef HAS_QUAD
8916                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8917 #endif
8918                 }
8919             }
8920             else {
8921                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8922                 switch (intsize) {
8923                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8924                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8925                 case 'V':
8926                 default:        iv = tiv; break;
8927 #ifdef HAS_QUAD
8928                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8929 #endif
8930                 }
8931             }
8932             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8933             {
8934                 if (iv >= 0) {
8935                     uv = iv;
8936                     if (plus)
8937                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8938                 }
8939                 else {
8940                     uv = -iv;
8941                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8942                 }
8943             }
8944             base = 10;
8945             goto integer;
8946
8947         case 'U':
8948 #ifdef IV_IS_QUAD
8949             intsize = 'q';
8950 #else
8951             intsize = 'l';
8952 #endif
8953             /*FALLTHROUGH*/
8954         case 'u':
8955             base = 10;
8956             goto uns_integer;
8957
8958         case 'b':
8959             base = 2;
8960             goto uns_integer;
8961
8962         case 'O':
8963 #ifdef IV_IS_QUAD
8964             intsize = 'q';
8965 #else
8966             intsize = 'l';
8967 #endif
8968             /*FALLTHROUGH*/
8969         case 'o':
8970             base = 8;
8971             goto uns_integer;
8972
8973         case 'X':
8974         case 'x':
8975             base = 16;
8976
8977         uns_integer:
8978             if (vectorize) {
8979                 STRLEN ulen;
8980         vector:
8981                 if (!veclen)
8982                     continue;
8983                 if (vec_utf8)
8984                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8985                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8986                 else {
8987                     uv = *vecstr;
8988                     ulen = 1;
8989                 }
8990                 vecstr += ulen;
8991                 veclen -= ulen;
8992             }
8993             else if (args) {
8994                 switch (intsize) {
8995                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8996                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8997                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8998                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8999 #ifdef HAS_QUAD
9000                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
9001 #endif
9002                 }
9003             }
9004             else {
9005                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
9006                 switch (intsize) {
9007                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
9008                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
9009                 case 'V':
9010                 default:        uv = tuv; break;
9011 #ifdef HAS_QUAD
9012                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
9013 #endif
9014                 }
9015             }
9016
9017         integer:
9018             {
9019                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9020                 switch (base) {
9021                     unsigned dig;
9022                 case 16:
9023                     if (!uv)
9024                         alt = FALSE;
9025                     p = (char*)((c == 'X')
9026                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
9027                     do {
9028                         dig = uv & 15;
9029                         *--ptr = p[dig];
9030                     } while (uv >>= 4);
9031                     if (alt) {
9032                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9033                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
9034                     }
9035                     break;
9036                 case 8:
9037                     do {
9038                         dig = uv & 7;
9039                         *--ptr = '0' + dig;
9040                     } while (uv >>= 3);
9041                     if (alt && *ptr != '0')
9042                         *--ptr = '0';
9043                     break;
9044                 case 2:
9045                     if (!uv)
9046                         alt = FALSE;
9047                     do {
9048                         dig = uv & 1;
9049                         *--ptr = '0' + dig;
9050                     } while (uv >>= 1);
9051                     if (alt) {
9052                         esignbuf[esignlen++] = '0';
9053                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
9054                     }
9055                     break;
9056                 default:                /* it had better be ten or less */
9057                     do {
9058                         dig = uv % base;
9059                         *--ptr = '0' + dig;
9060                     } while (uv /= base);
9061                     break;
9062                 }
9063                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
9064                 eptr = ptr;
9065                 if (has_precis) {
9066                     if (precis > elen)
9067                         zeros = precis - elen;
9068                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
9069                         elen = 0;
9070                 }
9071             }
9072             break;
9073
9074             /* FLOATING POINT */
9075
9076         case 'F':
9077             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
9078             /*FALLTHROUGH*/
9079         case 'e': case 'E':
9080         case 'f':
9081         case 'g': case 'G':
9082             if (vectorize)
9083                 goto unknown;
9084
9085             /* This is evil, but floating point is even more evil */
9086
9087             /* for SV-style calling, we can only get NV
9088                for C-style calling, we assume %f is double;
9089                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
9090             */
9091             switch (intsize) {
9092             case 'V':
9093 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9094                 intsize = 'q';
9095 #endif
9096                 break;
9097 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
9098             case 'l':
9099                 /*FALLTHROUGH*/
9100             default:
9101 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
9102                 intsize = args ? 0 : 'q';
9103 #endif
9104                 break;
9105             case 'q':
9106 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9107                 break;
9108 #else
9109                 /*FALLTHROUGH*/
9110 #endif
9111             case 'h':
9112                 goto unknown;
9113             }
9114
9115             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9116             nv = (args) ?
9117 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9118                 intsize == 'q' ?
9119                     va_arg(*args, long double) :
9120                     va_arg(*args, double)
9121 #else
9122                     va_arg(*args, double)
9123 #endif
9124                 : SvNVx(argsv);
9125
9126             need = 0;
9127             if (c != 'e' && c != 'E') {
9128                 i = PERL_INT_MIN;
9129                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9130                    will cast our (long double) to (double) */
9131                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9132                 if (i == PERL_INT_MIN)
9133                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9134                 if (i > 0)
9135                     need = BIT_DIGITS(i);
9136             }
9137             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9138
9139             if (need < width)
9140                 need = width;
9141
9142 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9143             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9144                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9145
9146 #  ifdef DBL_MAX
9147 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9148 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9149 #    if DOUBLESIZE >= 8
9150 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9151 #    else
9152 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9153 #    endif
9154 #  endif
9155
9156 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9157 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9158 #  else
9159 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9160 #  endif
9161
9162 #  ifdef DBL_MIN
9163 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9164 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9165 #    if DOUBLESIZE >= 8
9166 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9167 #    else
9168 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9169 #    endif
9170 #  endif
9171
9172             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9173                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9174                 (need < DBL_DIG)) {
9175                 /* it's going to be short enough that
9176                  * long double precision is not needed */
9177
9178                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9179                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9180                 else {
9181                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9182                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9183
9184                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9185                         /* It's within the range that a double can represent */
9186 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9187                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9188                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9189 #endif
9190                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9191                     }
9192                 }
9193                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9194                     double temp;
9195
9196                     intsize = 0;
9197                     temp = (double)nv;
9198                     nv = (NV)temp;
9199                 }
9200             }
9201
9202 #  undef MY_DBL_MAX
9203 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9204 #  undef MY_DBL_MIN
9205
9206 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9207
9208             need += 20; /* fudge factor */
9209             if (PL_efloatsize < need) {
9210                 Safefree(PL_efloatbuf);
9211                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9212                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9213                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9214             }
9215
9216             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9217                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9218                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9219                    aka precis is 0  */
9220                 if ( c == 'g' && precis) {
9221                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9222                     /* May return an empty string for digits==0 */
9223                     if (*PL_efloatbuf) {
9224                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9225                         goto float_converted;
9226                     }
9227                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9228                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9229                         break;
9230                 }
9231             }
9232             {
9233                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9234                 *--ptr = '\0';
9235                 *--ptr = c;
9236                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9237 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9238                 if (intsize == 'q') {
9239                     /* Copy the one or more characters in a long double
9240                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9241                      * the format string. */
9242                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9243                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9244                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9245                 }
9246 #endif
9247                 if (has_precis) {
9248                     base = precis;
9249                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9250                     *--ptr = '.';
9251                 }
9252                 if (width) {
9253                     base = width;
9254                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9255                 }
9256                 if (fill == '0')
9257                     *--ptr = fill;
9258                 if (left)
9259                     *--ptr = '-';
9260                 if (plus)
9261                     *--ptr = plus;
9262                 if (alt)
9263                     *--ptr = '#';
9264                 *--ptr = '%';
9265
9266                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9267                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9268                  * --jhi */
9269 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9270                 elen = ((intsize == 'q')
9271 # ifdef USE_SNPRINTF
9272                         ? snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, nv)
9273                         : snprintf(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, ptr, (double)nv));
9274 # else
9275                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9276                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9277 # endif /* #ifdef USE_SNPRINTF */
9278 #else
9279                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9280 #endif
9281             }
9282         float_converted:
9283             eptr = PL_efloatbuf;
9284             break;
9285
9286             /* SPECIAL */
9287
9288         case 'n':
9289             if (vectorize)
9290                 goto unknown;
9291             i = SvCUR(sv) - origlen;
9292             if (args) {
9293                 switch (intsize) {
9294                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9295                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9296                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9297                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9298 #ifdef HAS_QUAD
9299                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9300 #endif
9301                 }
9302             }
9303             else
9304                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9305             continue;   /* not "break" */
9306
9307             /* UNKNOWN */
9308
9309         default:
9310       unknown:
9311             if (!args
9312                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9313                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9314             {
9315                 SV * const msg = sv_newmortal();
9316                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9317                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9318                 if (c) {
9319                     if (isPRINT(c))
9320                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9321                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9322                     else
9323                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9324                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9325                                        (UV)c & 0xFF);
9326                 } else
9327                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9328                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, (void*)msg); /* yes, this is reentrant */
9329             }
9330
9331             /* output mangled stuff ... */
9332             if (c == '\0')
9333                 --q;
9334             eptr = p;
9335             elen = q - p;
9336
9337             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9338             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9339             p = SvEND(sv);
9340             Copy(eptr, p, elen, char);
9341             p += elen;
9342             *p = '\0';
9343             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9344             svix = osvix;
9345             continue;   /* not "break" */
9346         }
9347
9348         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9349         have = esignlen + zeros + elen;
9350         if (have < zeros)
9351             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9352
9353         if (is_utf8 != has_utf8) {
9354              if (is_utf8) {
9355                   if (SvCUR(sv))
9356                        sv_utf8_upgrade(sv);
9357              }
9358              else {
9359                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9360                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9361                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9362                   elen = SvCUR(nsv);
9363              }
9364              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9365              p = SvEND(sv);
9366              *p = '\0';
9367         }
9368
9369         need = (have > width ? have : width);
9370         gap = need - have;
9371
9372         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9373             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9374         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9375         p = SvEND(sv);
9376         if (esignlen && fill == '0') {
9377             int i;
9378             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9379                 *p++ = esignbuf[i];
9380         }
9381         if (gap && !left) {
9382             memset(p, fill, gap);
9383             p += gap;
9384         }
9385         if (esignlen && fill != '0') {
9386             int i;
9387             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9388                 *p++ = esignbuf[i];
9389         }
9390         if (zeros) {
9391             int i;
9392             for (i = zeros; i; i--)
9393                 *p++ = '0';
9394         }
9395         if (elen) {
9396             Copy(eptr, p, elen, char);
9397             p += elen;
9398         }
9399         if (gap && left) {
9400             memset(p, ' ', gap);
9401             p += gap;
9402         }
9403         if (vectorize) {
9404             if (veclen) {
9405                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9406                 p += dotstrlen;
9407             }
9408             else
9409                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9410         }
9411         if (is_utf8)
9412             has_utf8 = TRUE;
9413         if (has_utf8)
9414             SvUTF8_on(sv);
9415         *p = '\0';
9416         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9417         if (vectorize) {
9418             esignlen = 0;
9419             goto vector;
9420         }
9421     }
9422 }
9423
9424 /* =========================================================================
9425
9426 =head1 Cloning an interpreter
9427
9428 All the macros and functions in this section are for the private use of
9429 the main function, perl_clone().
9430
9431 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9432 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9433 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9434 ptr_table_* functions.
9435
9436 =cut
9437
9438 ============================================================================*/
9439
9440
9441 #if defined(USE_ITHREADS)
9442
9443 /* XXX Remove this so it doesn't have to go thru the macro and return for nothing */
9444 #ifndef GpREFCNT_inc
9445 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9446 #endif
9447
9448
9449 /* Certain cases in Perl_ss_dup have been merged, by relying on the fact
9450    that currently av_dup and hv_dup are the same as sv_dup. If this changes,
9451    please unmerge ss_dup.  */
9452 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9453 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9454 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9455 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9456 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9457 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9458 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9459 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9460 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9461 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9462 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9463 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9464 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9465 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9466
9467
9468 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9469    regcomp.c. AMS 20010712 */
9470
9471 REGEXP *
9472 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9473 {
9474     dVAR;
9475     REGEXP *ret;
9476     int i, len, npar;
9477     struct reg_substr_datum *s;
9478
9479     if (!r)
9480         return (REGEXP *)NULL;
9481
9482     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9483         return ret;
9484
9485     len = r->offsets[0];
9486     npar = r->nparens+1;
9487
9488     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9489     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9490
9491     Newx(ret->startp, npar, I32);
9492     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9493     Newx(ret->endp, npar, I32);
9494     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9495
9496     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9497     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9498         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9499         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9500         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9501         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9502     }
9503
9504     ret->regstclass = NULL;
9505     if (r->data) {
9506         struct reg_data *d;
9507         const int count = r->data->count;
9508         int i;
9509
9510         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9511                 char, struct reg_data);
9512         Newx(d->what, count, U8);
9513
9514         d->count = count;
9515         for (i = 0; i < count; i++) {
9516             d->what[i] = r->data->what[i];
9517             switch (d->what[i]) {
9518                 /* legal options are one of: sfpont
9519                    see also regcomp.h and pregfree() */
9520             case 's':
9521                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9522                 break;
9523             case 'p':
9524                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9525                 break;
9526             case 'f':
9527                 /* This is cheating. */
9528                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9529                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9530                             struct regnode_charclass_class);
9531                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9532                 break;
9533             case 'o':
9534                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9535                    shared without duplication. */
9536                 OP_REFCNT_LOCK;
9537                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9538                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9539                 break;
9540             case 'n':
9541                 d->data[i] = r->data->data[i];
9542                 break;
9543             case 't':
9544                 d->data[i] = r->data->data[i];
9545                 OP_REFCNT_LOCK;
9546                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9547                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9548                 break;
9549             default:
9550                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9551             }
9552         }
9553
9554         ret->data = d;
9555     }
9556     else
9557         ret->data = NULL;
9558
9559     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9560     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9561
9562     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9563     ret->refcnt         = r->refcnt;
9564     ret->minlen         = r->minlen;
9565     ret->prelen         = r->prelen;
9566     ret->nparens        = r->nparens;
9567     ret->lastparen      = r->lastparen;
9568     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9569     ret->reganch        = r->reganch;
9570
9571     ret->sublen         = r->sublen;
9572
9573     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9574         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9575     else
9576         ret->subbeg = NULL;
9577 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9578     ret->saved_copy = NULL;
9579 #endif
9580
9581     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9582     return ret;
9583 }
9584
9585 /* duplicate a file handle */
9586
9587 PerlIO *
9588 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9589 {
9590     PerlIO *ret;
9591
9592     PERL_UNUSED_ARG(type);
9593
9594     if (!fp)
9595         return (PerlIO*)NULL;
9596
9597     /* look for it in the table first */
9598     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9599     if (ret)
9600         return ret;
9601
9602     /* create anew and remember what it is */
9603     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9604     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9605     return ret;
9606 }
9607
9608 /* duplicate a directory handle */
9609
9610 DIR *
9611 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9612 {
9613     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9614     if (!dp)
9615         return (DIR*)NULL;
9616     /* XXX TODO */
9617     return dp;
9618 }
9619
9620 /* duplicate a typeglob */
9621
9622 GP *
9623 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9624 {
9625     GP *ret;
9626
9627     if (!gp)
9628         return (GP*)NULL;
9629     /* look for it in the table first */
9630     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9631     if (ret)
9632         return ret;
9633
9634     /* create anew and remember what it is */
9635     Newxz(ret, 1, GP);
9636     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9637
9638     /* clone */
9639     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9640     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9641     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9642     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9643     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9644     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9645     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9646     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9647     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9648     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9649     ret->gp_file_hek    = hek_dup(gp->gp_file_hek, param);
9650     return ret;
9651 }
9652
9653 /* duplicate a chain of magic */
9654
9655 MAGIC *
9656 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9657 {
9658     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9659     MAGIC *mgret;
9660     if (!mg)
9661         return (MAGIC*)NULL;
9662     /* look for it in the table first */
9663     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9664     if (mgret)
9665         return mgret;
9666
9667     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9668         MAGIC *nmg;
9669         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9670         if (mgprev)
9671             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9672         else
9673             mgret = nmg;
9674         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9675         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9676         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9677         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9678         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9679             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9680         }
9681         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9682             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9683                1.  */
9684             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9685         }
9686         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9687             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9688         }
9689         else {
9690             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9691                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9692                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9693         }
9694         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9695         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9696         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9697             if (mg->mg_len > 0) {
9698                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9699                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9700                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9701                 {
9702                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9703                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9704                     I32 i;
9705                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9706                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9707                     }
9708                 }
9709             }
9710             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9711                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9712         }
9713         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9714             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9715         }
9716         mgprev = nmg;
9717     }
9718     return mgret;
9719 }
9720
9721 /* create a new pointer-mapping table */
9722
9723 PTR_TBL_t *
9724 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9725 {
9726     PTR_TBL_t *tbl;
9727     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9728
9729     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9730     tbl->tbl_max        = 511;
9731     tbl->tbl_items      = 0;
9732     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9733     return tbl;
9734 }
9735
9736 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9737   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9738
9739 /* 
9740    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9741    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9742    Perl_ptr_table_store()
9743  */
9744
9745 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9746
9747 /* map an existing pointer using a table */
9748
9749 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9750 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9751     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9752     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9753     assert(tbl);
9754     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9755     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9756         if (tblent->oldval == sv)
9757             return tblent;
9758     }
9759     return NULL;
9760 }
9761
9762 void *
9763 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9764 {
9765     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9766     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9767     return tblent ? tblent->newval : NULL;
9768 }
9769
9770 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9771
9772 void
9773 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9774 {
9775     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9776     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9777
9778     if (tblent) {
9779         tblent->newval = newsv;
9780     } else {
9781         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9782
9783         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9784
9785         tblent->oldval = oldsv;
9786         tblent->newval = newsv;
9787         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9788         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9789         tbl->tbl_items++;
9790         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9791             ptr_table_split(tbl);
9792     }
9793 }
9794
9795 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9796
9797 void
9798 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9799 {
9800     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9801     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9802     UV newsize = oldsize * 2;
9803     UV i;
9804     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9805
9806     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9807     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9808     tbl->tbl_max = --newsize;
9809     tbl->tbl_ary = ary;
9810     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9811         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9812         if (!*ary)
9813             continue;
9814         curentp = ary + oldsize;
9815         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9816             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9817                 *entp = ent->next;
9818                 ent->next = *curentp;
9819                 *curentp = ent;
9820                 continue;
9821             }
9822             else
9823                 entp = &ent->next;
9824         }
9825     }
9826 }
9827
9828 /* remove all the entries from a ptr table */
9829
9830 void
9831 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9832 {
9833     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9834         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9835         UV riter = tbl->tbl_max;
9836
9837         do {
9838             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9839
9840             while (entry) {
9841                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9842                 entry = entry->next;
9843                 del_pte(oentry);
9844             }
9845         } while (riter--);
9846
9847         tbl->tbl_items = 0;
9848     }
9849 }
9850
9851 /* clear and free a ptr table */
9852
9853 void
9854 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9855 {
9856     if (!tbl) {
9857         return;
9858     }
9859     ptr_table_clear(tbl);
9860     Safefree(tbl->tbl_ary);
9861     Safefree(tbl);
9862 }
9863
9864
9865 void
9866 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9867 {
9868     if (SvROK(sstr)) {
9869         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9870                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9871                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9872
9873     }
9874     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9875         /* Has something there */
9876         if (SvLEN(sstr)) {
9877             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9878             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9879             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9880                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9881                    But we are a true, independant SV, so:  */
9882                 SvREADONLY_off(dstr);
9883                 SvFAKE_off(dstr);
9884             }
9885         }
9886         else {
9887             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9888             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9889                 /* Don't need to do anything here.  */
9890             }
9891             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9892                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9893                 SvPV_set(dstr,
9894                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9895                                          param)));
9896             }
9897             else {
9898                 /* Some other special case - random pointer */
9899                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9900             }
9901         }
9902     }
9903     else {
9904         /* Copy the NULL */
9905         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9906             SvRV_set(dstr, NULL);
9907         else
9908             SvPV_set(dstr, NULL);
9909     }
9910 }
9911
9912 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9913
9914 SV *
9915 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9916 {
9917     dVAR;
9918     SV *dstr;
9919
9920     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9921         return NULL;
9922     /* look for it in the table first */
9923     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9924     if (dstr)
9925         return dstr;
9926
9927     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9928         /** We are joining here so we don't want do clone
9929             something that is bad **/
9930         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9931             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9932             if (hvname)
9933                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9934                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9935         }
9936     }
9937
9938     /* create anew and remember what it is */
9939     new_SV(dstr);
9940
9941 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9942     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9943     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9944     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9945     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9946     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9947 #endif
9948
9949     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9950
9951     /* clone */
9952     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9953     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9954     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9955
9956 #ifdef DEBUGGING
9957     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9958         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9959                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9960 #endif
9961
9962     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9963     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9964         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9965         SvOBJECT_off(dstr);
9966         return dstr;
9967     }
9968
9969     switch (SvTYPE(sstr)) {
9970     case SVt_NULL:
9971         SvANY(dstr)     = NULL;
9972         break;
9973     case SVt_IV:
9974         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9975         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9976         break;
9977     case SVt_NV:
9978         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9979         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9980         break;
9981     case SVt_RV:
9982         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9983         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9984         break;
9985     default:
9986         {
9987             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9988             void *new_body;
9989             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9990             const struct body_details *const sv_type_details
9991                 = bodies_by_type + sv_type;
9992
9993             switch (sv_type) {
9994             default:
9995                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9996                 break;
9997
9998             case SVt_PVGV:
9999                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
10000                     NOOP;   /* Do sharing here, and fall through */
10001                 }
10002             case SVt_PVIO:
10003             case SVt_PVFM:
10004             case SVt_PVHV:
10005             case SVt_PVAV:
10006             case SVt_PVBM:
10007             case SVt_PVCV:
10008             case SVt_PVLV:
10009             case SVt_PVMG:
10010             case SVt_PVNV:
10011             case SVt_PVIV:
10012             case SVt_PV:
10013                 assert(sv_type_details->body_size);
10014                 if (sv_type_details->arena) {
10015                     new_body_inline(new_body, sv_type);
10016                     new_body
10017                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
10018                 } else {
10019                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
10020                 }
10021             }
10022             assert(new_body);
10023             SvANY(dstr) = new_body;
10024
10025 #ifndef PURIFY
10026             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
10027                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
10028                  sv_type_details->copy, char);
10029 #else
10030             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
10031                  ((char*)SvANY(dstr)),
10032                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
10033 #endif
10034
10035             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
10036                 && !isGV_with_GP(dstr))
10037                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10038
10039             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
10040                are now in the destination.  We can check the flags and the
10041                pointers in either, but it's possible that there's less cache
10042                missing by always going for the destination.
10043                FIXME - instrument and check that assumption  */
10044             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
10045                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && SvPAD_OUR(dstr)) {
10046                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(OURSTASH(dstr), param));
10047                 } else if (SvMAGIC(dstr))
10048                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
10049                 if (SvSTASH(dstr))
10050                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
10051             }
10052
10053             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
10054             switch ((int)sv_type) {
10055             case SVt_PV:
10056                 break;
10057             case SVt_PVIV:
10058                 break;
10059             case SVt_PVNV:
10060                 break;
10061             case SVt_PVMG:
10062                 break;
10063             case SVt_PVBM:
10064                 break;
10065             case SVt_PVLV:
10066                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
10067                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
10068                     LvTARG(dstr) = dstr;
10069                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
10070                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
10071                 else
10072                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
10073                 break;
10074             case SVt_PVGV:
10075                 if (GvNAME_HEK(dstr))
10076                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
10077
10078                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
10079                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
10080                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
10081                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
10082                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
10083                        at the point of this comment.  */
10084                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
10085                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
10086                 } else
10087                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
10088                 break;
10089             case SVt_PVIO:
10090                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10091                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
10092                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
10093                 else
10094                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
10095                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10096                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
10097                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
10098                        should be treated differently but otherwise
10099                        we end up with leaks -- sky*/
10100                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
10101                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
10102                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10103                 } else {
10104                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
10105                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
10106                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
10107                     if (IoDIRP(dstr)) {
10108                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
10109                     } else {
10110                         NOOP;
10111                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
10112                     }
10113                 }
10114                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
10115                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
10116                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
10117                 break;
10118             case SVt_PVAV:
10119                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
10120                     SV **dst_ary, **src_ary;
10121                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
10122
10123                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10124                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10125                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10126                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10127                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10128                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10129                         while (items-- > 0)
10130                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10131                     }
10132                     else {
10133                         while (items-- > 0)
10134                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10135                     }
10136                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10137                     while (items-- > 0) {
10138                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10139                     }
10140                 }
10141                 else {
10142                     SvPV_set(dstr, NULL);
10143                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10144                 }
10145                 break;
10146             case SVt_PVHV:
10147                 {
10148                     HEK *hvname = NULL;
10149
10150                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10151                         STRLEN i = 0;
10152                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10153                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10154                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10155                         char *darray;
10156                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10157                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10158                             char);
10159                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10160                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10161                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10162                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10163                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10164                             ++i;
10165                         }
10166                         if (SvOOK(sstr)) {
10167                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10168                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10169                             /* This flag isn't copied.  */
10170                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10171                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10172
10173                             hvname = saux->xhv_name;
10174                             daux->xhv_name
10175                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10176
10177                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10178                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10179                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10180                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10181                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10182                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10183                                                      sv_dup((SV*)saux->
10184                                                             xhv_backreferences,
10185                                                             param))
10186                                 : 0;
10187                         }
10188                     }
10189                     else {
10190                         SvPV_set(dstr, NULL);
10191                     }
10192                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10193                     if(hvname)
10194                         av_push(param->stashes, dstr);
10195                 }
10196                 break;
10197             case SVt_PVCV:
10198                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10199                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10200                 }
10201             case SVt_PVFM:
10202                 /* NOTE: not refcounted */
10203                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10204                 OP_REFCNT_LOCK;
10205                 if (!CvISXSUB(dstr))
10206                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10207                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10208                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10209                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10210                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10211                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10212                 }
10213                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10214                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10215                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10216                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10217                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10218                 CvOUTSIDE(dstr) =
10219                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10220                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10221                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10222                 if (!CvISXSUB(dstr))
10223                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10224                 break;
10225             }
10226         }
10227     }
10228
10229     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10230         ++PL_sv_objcount;
10231
10232     return dstr;
10233  }
10234
10235 /* duplicate a context */
10236
10237 PERL_CONTEXT *
10238 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10239 {
10240     PERL_CONTEXT *ncxs;
10241
10242     if (!cxs)
10243         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10244
10245     /* look for it in the table first */
10246     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10247     if (ncxs)
10248         return ncxs;
10249
10250     /* create anew and remember what it is */
10251     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10252     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10253
10254     while (ix >= 0) {
10255         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10256         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10257         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10258         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10259             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10260         }
10261         else {
10262             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10263             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10264             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10265             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10266             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10267             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10268             switch (CxTYPE(cx)) {
10269             case CXt_SUB:
10270                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10271                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10272                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10273                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10274                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10275                                            : NULL);
10276                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10277                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10278                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10279                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10280                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10281                 break;
10282             case CXt_EVAL:
10283                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10284                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10285                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10286                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10287                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10288                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10289                 break;
10290             case CXt_LOOP:
10291                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10292                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10293                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10294                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10295                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10296                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10297                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10298                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10299                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10300                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10301                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10302                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10303                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10304                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10305                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10306                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10307                 break;
10308             case CXt_FORMAT:
10309                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10310                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10311                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10312                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10313                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10314                 break;
10315             case CXt_BLOCK:
10316             case CXt_NULL:
10317                 break;
10318             }
10319         }
10320         --ix;
10321     }
10322     return ncxs;
10323 }
10324
10325 /* duplicate a stack info structure */
10326
10327 PERL_SI *
10328 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10329 {
10330     PERL_SI *nsi;
10331
10332     if (!si)
10333         return (PERL_SI*)NULL;
10334
10335     /* look for it in the table first */
10336     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10337     if (nsi)
10338         return nsi;
10339
10340     /* create anew and remember what it is */
10341     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10342     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10343
10344     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10345     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10346     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10347     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10348     nsi->si_type        = si->si_type;
10349     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10350     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10351     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10352
10353     return nsi;
10354 }
10355
10356 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10357 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10358 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10359 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10360 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10361 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10362 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10363 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10364 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10365 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10366 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10367 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10368 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10369 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10370
10371 /* XXXXX todo */
10372 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10373 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10374 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10375
10376 /* map any object to the new equivent - either something in the
10377  * ptr table, or something in the interpreter structure
10378  */
10379
10380 void *
10381 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10382 {
10383     void *ret;
10384
10385     if (!v)
10386         return (void*)NULL;
10387
10388     /* look for it in the table first */
10389     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10390     if (ret)
10391         return ret;
10392
10393     /* see if it is part of the interpreter structure */
10394     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10395         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10396     else {
10397         ret = v;
10398     }
10399
10400     return ret;
10401 }
10402
10403 /* duplicate the save stack */
10404
10405 ANY *
10406 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10407 {
10408     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10409     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10410     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10411     ANY *nss;
10412     SV *sv;
10413     GV *gv;
10414     AV *av;
10415     HV *hv;
10416     void* ptr;
10417     int intval;
10418     long longval;
10419     GP *gp;
10420     IV iv;
10421     char *c = NULL;
10422     void (*dptr) (void*);
10423     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10424
10425     Newxz(nss, max, ANY);
10426
10427     while (ix > 0) {
10428         I32 i = POPINT(ss,ix);
10429         TOPINT(nss,ix) = i;
10430         switch (i) {
10431         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10432         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10433             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10434             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10435             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10436             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10437             break;
10438         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10439             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10440             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10441             ptr = POPPTR(ss,ix);
10442             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10443             break;
10444         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10445         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10446             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10447             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10448             ptr = POPPTR(ss,ix);
10449             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10450             break;
10451         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10452         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10453             sv = POPPTR(ss,ix);
10454             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10455             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10456             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10457             break;
10458         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10459             ptr = POPPTR(ss,ix);
10460             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10461             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10462             TOPINT(nss,ix) = intval;
10463             break;
10464         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10465             ptr = POPPTR(ss,ix);
10466             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10467             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10468             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10469             break;
10470         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10471         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10472         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10473         case SAVEt_COP_ARYBASE:                 /* call CopARYBASE_set */
10474             ptr = POPPTR(ss,ix);
10475             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10476             i = POPINT(ss,ix);
10477             TOPINT(nss,ix) = i;
10478             break;
10479         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10480             ptr = POPPTR(ss,ix);
10481             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10482             iv = POPIV(ss,ix);
10483             TOPIV(nss,ix) = iv;
10484             break;
10485         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10486         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10487         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10488             ptr = POPPTR(ss,ix);
10489             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10490             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10491             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10492             break;
10493         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10494             ptr = POPPTR(ss,ix);
10495             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10496             ptr = POPPTR(ss,ix);
10497             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10498             break;
10499         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10500         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10501             ptr = POPPTR(ss,ix);
10502             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10503             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10504             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10505             break;
10506         case SAVEt_NSTAB:
10507             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10508             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10509             break;
10510         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10511             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10512             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10513             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10514             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10515             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10516             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10517             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10518             iv = POPIV(ss,ix);
10519             TOPIV(nss,ix) = iv;
10520             iv = POPIV(ss,ix);
10521             TOPIV(nss,ix) = iv;
10522             break;
10523         case SAVEt_FREESV:
10524         case SAVEt_MORTALIZESV:
10525             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10526             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10527             break;
10528         case SAVEt_FREEOP:
10529             ptr = POPPTR(ss,ix);
10530             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10531                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10532                 OP *o;
10533                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10534                 case OP_LEAVESUB:
10535                 case OP_LEAVESUBLV:
10536                 case OP_LEAVEEVAL:
10537                 case OP_LEAVE:
10538                 case OP_SCOPE:
10539                 case OP_LEAVEWRITE:
10540                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10541                     o = (OP*)ptr;
10542                     OpREFCNT_inc(o);
10543                     break;
10544                 default:
10545                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10546                     break;
10547                 }
10548             }
10549             else
10550                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10551             break;
10552         case SAVEt_FREEPV:
10553             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10554             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10555             break;
10556         case SAVEt_CLEARSV:
10557             longval = POPLONG(ss,ix);
10558             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10559             break;
10560         case SAVEt_DELETE:
10561             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10562             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10563             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10564             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10565             i = POPINT(ss,ix);
10566             TOPINT(nss,ix) = i;
10567             break;
10568         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10569             ptr = POPPTR(ss,ix);
10570             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10571             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10572             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10573                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10574                                                 proto_perl));
10575             break;
10576         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10577             ptr = POPPTR(ss,ix);
10578             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10579             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10580             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10581                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10582                                                  proto_perl));
10583             break;
10584         case SAVEt_REGCONTEXT:
10585         case SAVEt_ALLOC:
10586             i = POPINT(ss,ix);
10587             TOPINT(nss,ix) = i;
10588             ix -= i;
10589             break;
10590         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10591             i = POPINT(ss,ix);
10592             TOPINT(nss,ix) = i;
10593             break;
10594         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10595             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10596             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10597             i = POPINT(ss,ix);
10598             TOPINT(nss,ix) = i;
10599             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10600             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10601             break;
10602         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10603             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10604             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10605             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10606             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10607             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10608             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10609             break;
10610         case SAVEt_OP:
10611             ptr = POPPTR(ss,ix);
10612             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10613             break;
10614         case SAVEt_HINTS:
10615             i = POPINT(ss,ix);
10616             TOPINT(nss,ix) = i;
10617             ptr = POPPTR(ss,ix);
10618             if (ptr) {
10619                 HINTS_REFCNT_LOCK;
10620                 ((struct refcounted_he *)ptr)->refcounted_he_refcnt++;
10621                 HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10622             }
10623             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10624             if (i & HINT_LOCALIZE_HH) {
10625                 hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10626                 TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10627             }
10628             break;
10629         case SAVEt_COMPPAD:
10630             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10631             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10632             break;
10633         case SAVEt_PADSV:
10634             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10635             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10636             ptr = POPPTR(ss,ix);
10637             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10638             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10639             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10640             break;
10641         case SAVEt_BOOL:
10642             ptr = POPPTR(ss,ix);
10643             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10644             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10645             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10646             break;
10647         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10648             i = POPINT(ss,ix);
10649             TOPINT(nss,ix) = i;
10650             i = POPINT(ss,ix);
10651             TOPINT(nss,ix) = i;
10652             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10653             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10654             break;
10655         case SAVEt_RE_STATE:
10656             {
10657                 const struct re_save_state *const old_state
10658                     = (struct re_save_state *)
10659                     (ss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10660                 struct re_save_state *const new_state
10661                     = (struct re_save_state *)
10662                     (nss + ix - SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE);
10663
10664                 Copy(old_state, new_state, 1, struct re_save_state);
10665                 ix -= SAVESTACK_ALLOC_FOR_RE_SAVE_STATE;
10666
10667                 new_state->re_state_bostr
10668                     = pv_dup(old_state->re_state_bostr);
10669                 new_state->re_state_reginput
10670                     = pv_dup(old_state->re_state_reginput);
10671                 new_state->re_state_regeol
10672                     = pv_dup(old_state->re_state_regeol);
10673                 new_state->re_state_regstartp
10674                     = any_dup(old_state->re_state_regstartp, proto_perl);
10675                 new_state->re_state_regendp
10676                     = any_dup(old_state->re_state_regendp, proto_perl);
10677                 new_state->re_state_reglastparen
10678                     = any_dup(old_state->re_state_reglastparen, proto_perl);
10679                 new_state->re_state_reglastcloseparen
10680                     = any_dup(old_state->re_state_reglastcloseparen,
10681                               proto_perl);
10682                 /* XXX This just has to be broken. The old save_re_context
10683                    code did SAVEGENERICPV(PL_reg_start_tmp);
10684                    PL_reg_start_tmp is char **.
10685                    Look above to what the dup code does for
10686                    SAVEt_GENERIC_PVREF
10687                    It can never have worked.
10688                    So this is merely a faithful copy of the exiting bug:  */
10689                 new_state->re_state_reg_start_tmp
10690                     = (char **) pv_dup((char *)
10691                                       old_state->re_state_reg_start_tmp);
10692                 /* I assume that it only ever "worked" because no-one called
10693                    (pseudo)fork while the regexp engine had re-entered itself.
10694                 */
10695 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
10696                 new_state->re_state_nrs
10697                     = sv_dup(old_state->re_state_nrs, param);
10698 #endif
10699                 new_state->re_state_reg_magic
10700                     = any_dup(old_state->re_state_reg_magic, proto_perl);
10701                 new_state->re_state_reg_oldcurpm
10702                     = any_dup(old_state->re_state_reg_oldcurpm, proto_perl);
10703                 new_state->re_state_reg_curpm
10704                     = any_dup(old_state->re_state_reg_curpm, proto_perl);
10705                 new_state->re_state_reg_oldsaved
10706                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_oldsaved);
10707                 new_state->re_state_reg_poscache
10708                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_poscache);
10709                 new_state->re_state_reg_starttry
10710                     = pv_dup(old_state->re_state_reg_starttry);
10711                 break;
10712             }
10713         case SAVEt_COMPILE_WARNINGS:
10714             ptr = POPPTR(ss,ix);
10715             TOPPTR(nss,ix) = DUP_WARNINGS((STRLEN*)ptr);
10716             break;
10717         default:
10718             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency (%"IVdf")", (IV) i);
10719         }
10720     }
10721
10722     return nss;
10723 }
10724
10725
10726 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10727  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10728  * so we know which stashes want their objects cloned */
10729
10730 static void
10731 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10732 {
10733     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10734     if (hvname) {
10735         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10736         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10737         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10738             dSP;
10739             UV status;
10740
10741             ENTER;
10742             SAVETMPS;
10743             PUSHMARK(SP);
10744             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10745             PUTBACK;
10746             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10747             SPAGAIN;
10748             status = POPu;
10749             PUTBACK;
10750             FREETMPS;
10751             LEAVE;
10752             if (status)
10753                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10754         }
10755     }
10756 }
10757
10758
10759
10760 /*
10761 =for apidoc perl_clone
10762
10763 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10764
10765 perl_clone takes these flags as parameters:
10766
10767 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10768 without it we only clone the data and zero the stacks,
10769 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10770 ready to run at the exact same point as the previous one.
10771 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10772 threads->new doesn't.
10773
10774 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10775 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10776 variable as a key and the new variable as a value,
10777 this allows it to check if something has been cloned and not
10778 clone it again but rather just use the value and increase the
10779 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10780 the ptr_table using the function
10781 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10782 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10783 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10784 code is in threads.xs create
10785
10786 CLONEf_CLONE_HOST
10787 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10788 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10789 win32 if you want to run two threads at the same time,
10790 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10791 and then throw it away and return to the original one,
10792 you don't need to do anything.
10793
10794 =cut
10795 */
10796
10797 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10798 EXTERN_C PerlInterpreter *
10799 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10800
10801 PerlInterpreter *
10802 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10803 {
10804    dVAR;
10805 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10806
10807    /* perlhost.h so we need to call into it
10808    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10809
10810    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10811        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10812    }
10813    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10814                             proto_perl->IMem,
10815                             proto_perl->IMemShared,
10816                             proto_perl->IMemParse,
10817                             proto_perl->IEnv,
10818                             proto_perl->IStdIO,
10819                             proto_perl->ILIO,
10820                             proto_perl->IDir,
10821                             proto_perl->ISock,
10822                             proto_perl->IProc);
10823 }
10824
10825 PerlInterpreter *
10826 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10827                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10828                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10829                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10830                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10831                  struct IPerlProc* ipP)
10832 {
10833     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10834      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10835      * their pointers copied. */
10836
10837     IV i;
10838     CLONE_PARAMS clone_params;
10839     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10840
10841     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10842     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10843     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10844     PERL_SET_THX(my_perl);
10845
10846 #  ifdef DEBUGGING
10847     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10848     PL_op = NULL;
10849     PL_curcop = NULL;
10850     PL_markstack = 0;
10851     PL_scopestack = 0;
10852     PL_savestack = 0;
10853     PL_savestack_ix = 0;
10854     PL_savestack_max = -1;
10855     PL_sig_pending = 0;
10856     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10857 #  else /* !DEBUGGING */
10858     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10859 #  endif        /* DEBUGGING */
10860
10861     /* host pointers */
10862     PL_Mem              = ipM;
10863     PL_MemShared        = ipMS;
10864     PL_MemParse         = ipMP;
10865     PL_Env              = ipE;
10866     PL_StdIO            = ipStd;
10867     PL_LIO              = ipLIO;
10868     PL_Dir              = ipD;
10869     PL_Sock             = ipS;
10870     PL_Proc             = ipP;
10871 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10872     IV i;
10873     CLONE_PARAMS clone_params;
10874     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10875     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10876     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10877     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10878     PERL_SET_THX(my_perl);
10879
10880 #    ifdef DEBUGGING
10881     PoisonNew(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10882     PL_op = NULL;
10883     PL_curcop = NULL;
10884     PL_markstack = 0;
10885     PL_scopestack = 0;
10886     PL_savestack = 0;
10887     PL_savestack_ix = 0;
10888     PL_savestack_max = -1;
10889     PL_sig_pending = 0;
10890     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10891 #    else       /* !DEBUGGING */
10892     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10893 #    endif      /* DEBUGGING */
10894 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10895     param->flags = flags;
10896     param->proto_perl = proto_perl;
10897
10898     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10899
10900     PL_body_arenas = NULL;
10901     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10902     
10903     PL_nice_chunk       = NULL;
10904     PL_nice_chunk_size  = 0;
10905     PL_sv_count         = 0;
10906     PL_sv_objcount      = 0;
10907     PL_sv_root          = NULL;
10908     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10909
10910     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10911
10912     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10913     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10914
10915 #ifdef USE_REENTRANT_API
10916     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10917      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10918      * breaks too many other things
10919      */
10920     Perl_reentrant_init(aTHX);
10921 #endif
10922
10923     /* create SV map for pointer relocation */
10924     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10925
10926     /* initialize these special pointers as early as possible */
10927     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10928     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10929     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10930     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10931
10932     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10933     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10934     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10935                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10936     SvPV_set(&PL_sv_no, savepvn(PL_No, 0));
10937     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10938     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10939     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10940     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10941     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10942
10943     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10944     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10945     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10946                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10947     SvPV_set(&PL_sv_yes, savepvn(PL_Yes, 1));
10948     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10949     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10950     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10951     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10952     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10953
10954     /* create (a non-shared!) shared string table */
10955     PL_strtab           = newHV();
10956     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10957     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10958     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10959
10960     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10961
10962     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10963     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10964     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10965
10966     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10967     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10968
10969     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10970     PL_compiling.cop_warnings = DUP_WARNINGS(PL_compiling.cop_warnings);
10971     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10972         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10973     if (PL_compiling.cop_hints) {
10974         HINTS_REFCNT_LOCK;
10975         PL_compiling.cop_hints->refcounted_he_refcnt++;
10976         HINTS_REFCNT_UNLOCK;
10977     }
10978     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10979
10980     /* pseudo environmental stuff */
10981     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10982     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10983
10984     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10985
10986     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10987     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10988     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10989
10990 #ifdef PERLIO_LAYERS
10991     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10992     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10993 #endif
10994
10995     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10996     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10997     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10998     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10999     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
11000     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
11001
11002     /* switches */
11003     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
11004     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
11005     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
11006     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
11007     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
11008     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
11009     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
11010     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
11011     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
11012     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
11013     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
11014     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
11015     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
11016     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
11017     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
11018     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
11019     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
11020     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
11021     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
11022     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
11023     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
11024
11025     /* magical thingies */
11026     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
11027     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
11028     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
11029
11030     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
11031     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
11032 #ifdef VMS
11033     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
11034 #else
11035     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
11036 #endif
11037     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
11038
11039     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
11040     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
11041     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
11042
11043     /* Clone the regex array */
11044     PL_regex_padav = newAV();
11045     {
11046         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11047         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
11048         IV i;
11049         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
11050         for(i = 1; i <= len; i++) {
11051             const SV * const regex = regexen[i];
11052             SV * const sv =
11053                 SvREPADTMP(regex)
11054                     ? sv_dup_inc(regex, param)
11055                     : SvREFCNT_inc(
11056                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
11057                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
11058                 ;
11059             av_push(PL_regex_padav, sv);
11060         }
11061     }
11062     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
11063
11064     /* shortcuts to various I/O objects */
11065     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
11066     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
11067     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
11068     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
11069     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
11070     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
11071
11072     /* shortcuts to regexp stuff */
11073     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
11074
11075     /* shortcuts to misc objects */
11076     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
11077
11078     /* shortcuts to debugging objects */
11079     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
11080     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
11081     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
11082     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
11083     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
11084     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
11085     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
11086     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
11087     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
11088
11089     /* symbol tables */
11090     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
11091     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
11092     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
11093     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
11094     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
11095
11096     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
11097     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
11098     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
11099     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
11100     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
11101     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
11102
11103     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
11104
11105     /* funky return mechanisms */
11106     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
11107
11108     /* subprocess state */
11109     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
11110
11111     /* internal state */
11112     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
11113     if (proto_perl->Iop_mask)
11114         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
11115     else
11116         PL_op_mask      = NULL;
11117     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
11118
11119     /* current interpreter roots */
11120     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
11121     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
11122     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
11123     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
11124     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
11125
11126     /* runtime control stuff */
11127     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
11128     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
11129
11130     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
11131     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
11132     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
11133     PL_Argv             = NULL;
11134     PL_Cmd              = NULL;
11135     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
11136     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
11137     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
11138     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
11139     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
11140     PL_mess_sv          = NULL;
11141
11142     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
11143
11144     /* interpreter atexit processing */
11145     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
11146     if (PL_exitlistlen) {
11147         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11148         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
11149     }
11150     else
11151         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
11152
11153     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
11154     if (PL_my_cxt_size) {
11155         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11156         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
11157     }
11158     else
11159         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
11160     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
11161     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
11162     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
11163
11164     PL_profiledata      = NULL;
11165     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
11166     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
11167     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
11168
11169     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
11170
11171     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
11172
11173 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
11174     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11175 #endif
11176
11177     /* more statics moved here */
11178     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11179     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11180
11181     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11182     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11183
11184     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11185     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11186     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11187     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11188     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11189     PL_an               = proto_perl->Ian;
11190     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11191     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11192     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11193 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11194     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11195 #endif
11196     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11197     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11198
11199     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11200
11201     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11202
11203 #ifdef CSH
11204     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11205     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11206 #endif
11207
11208     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11209     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11210     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11211     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11212     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11213     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11214     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11215     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11216     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11217     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11218     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11219     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11220     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11221     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11222     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11223     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11224     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11225
11226 #ifdef PERL_MAD
11227     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11228     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11229     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11230     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11231     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11232     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11233     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11234     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11235     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11236     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11237     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11238     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11239     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11240     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11241 #else
11242     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11243     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11244     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11245 #endif
11246
11247     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11248      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11249      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11250      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11251      */
11252     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11253         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11254         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11255         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11256         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11257         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11258         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11259         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11260         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11261         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11262     }
11263     else {
11264         PL_linestr = newSV(79);
11265         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11266         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11267         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11268     }
11269     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11270     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11271     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11272
11273     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11274
11275     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11276     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11277     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11278     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11279
11280     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11281     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11282     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11283
11284     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11285     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11286         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11287         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11288         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11289         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11290         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11291     }
11292     else {
11293         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11294         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11295         PL_last_lop_op  = 0;
11296     }
11297     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11298     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11299 #ifdef FCRYPT
11300     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11301 #endif
11302
11303     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11304
11305     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11306
11307 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11308     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11309     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11310     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11311     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11312     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11313 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11314
11315 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11316     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11317     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11318     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11319     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11320 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11321
11322     /* utf8 character classes */
11323     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11324     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11325     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11326     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11327     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11328     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11329     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11330     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11331     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11332     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11333     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11334     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11335     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11336     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11337     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11338     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11339     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11340     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11341     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11342     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11343
11344     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11345     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11346     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11347     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11348
11349     /* Pre-5.8 signals control */
11350     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11351
11352     /* times() ticks per second */
11353     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11354
11355     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11356     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11357
11358     /* sort() routine */
11359     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11360
11361     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11362      * but do it for consistency's sake. */
11363     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11364
11365     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11366     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11367     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11368     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11369     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11370
11371     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11372     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11373
11374 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11375     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11376 #endif
11377
11378     /* swatch cache */
11379     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11380     PL_last_swash_klen  = 0;
11381     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11382     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11383     PL_last_swash_slen  = 0;
11384
11385     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11386     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11387     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11388     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11389
11390     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11391         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11392     }
11393     else {
11394         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11395     }
11396
11397     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11398         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11399         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11400         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11401             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11402             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11403         }
11404     }
11405     else {
11406         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11407         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11408     }
11409
11410     /* thrdvar.h stuff */
11411
11412     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11413         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11414         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11415         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11416         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11417         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11418         i = 0;
11419         while (i <= PL_tmps_ix) {
11420             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11421             ++i;
11422         }
11423
11424         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11425         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11426         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11427         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11428                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11429         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11430                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11431         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11432              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11433
11434         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11435          * NOTE: unlike the others! */
11436         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11437         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11438         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11439         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11440
11441         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11442         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11443
11444         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11445         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11446         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11447
11448         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11449         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11450         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11451                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11452         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11453
11454         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11455          * NOTE: unlike the others! */
11456         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11457         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11458         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11459         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11460     }
11461     else {
11462         init_stacks();
11463         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11464
11465         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11466          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11467          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11468          * orphaned
11469          */
11470         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11471             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11472                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11473             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11474                 EXTEND_MORTAL(1);
11475                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11476             }
11477         }
11478     }
11479
11480     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11481     PL_top_env          = &PL_start_env;
11482
11483     PL_op               = proto_perl->Top;
11484
11485     PL_Sv               = NULL;
11486     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11487     PL_na               = proto_perl->Tna;
11488
11489     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11490     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11491     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11492     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11493 #ifdef HAS_TIMES
11494     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11495 #endif
11496
11497     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11498     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11499     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11500     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11501     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11502     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11503     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11504     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11505     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11506     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11507
11508     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11509     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11510     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11511     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11512     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11513
11514     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11515     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11516     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11517     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11518     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11519
11520     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11521     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11522     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11523     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11524     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11525     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11526
11527     /* regex stuff */
11528
11529     PL_screamfirst      = NULL;
11530     PL_screamnext       = NULL;
11531     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11532     PL_lastscream       = NULL;
11533
11534     PL_watchaddr        = NULL;
11535     PL_watchok          = NULL;
11536
11537     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11538     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11539     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11540
11541     /* RE engine - function pointers */
11542     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11543     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11544     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11545     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11546     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11547     Zero(&PL_reg_state, 1, struct re_save_state);
11548     PL_reginterp_cnt    = 0;
11549     PL_regmatch_slab    = NULL;
11550
11551     /* Pluggable optimizer */
11552     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11553
11554     PL_stashcache       = newHV();
11555
11556     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11557         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11558         PL_ptr_table = NULL;
11559     }
11560
11561     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11562        identified by sv_dup() above.
11563     */
11564     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11565         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11566         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11567         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11568             dSP;
11569             ENTER;
11570             SAVETMPS;
11571             PUSHMARK(SP);
11572             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11573             PUTBACK;
11574             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11575             FREETMPS;
11576             LEAVE;
11577         }
11578     }
11579
11580     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11581
11582     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11583     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11584         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11585         SAVEFREESV(PL_compcv);
11586     }
11587
11588     return my_perl;
11589 }
11590
11591 #endif /* USE_ITHREADS */
11592
11593 /*
11594 =head1 Unicode Support
11595
11596 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11597
11598 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11599 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11600 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11601
11602 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11603 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11604 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11605 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11606
11607 The PV of the sv is returned.
11608
11609 =cut */
11610
11611 char *
11612 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11613 {
11614     dVAR;
11615     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11616         SV *uni;
11617         STRLEN len;
11618         const char *s;
11619         dSP;
11620         ENTER;
11621         SAVETMPS;
11622         save_re_context();
11623         PUSHMARK(sp);
11624         EXTEND(SP, 3);
11625         XPUSHs(encoding);
11626         XPUSHs(sv);
11627 /*
11628   NI-S 2002/07/09
11629   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11630   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11631   remove converted chars from source.
11632
11633   Both will default the value - let them.
11634
11635         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11636 */
11637         PUTBACK;
11638         call_method("decode", G_SCALAR);
11639         SPAGAIN;
11640         uni = POPs;
11641         PUTBACK;
11642         s = SvPV_const(uni, len);
11643         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11644             SvGROW(sv, len + 1);
11645             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11646             SvCUR_set(sv, len);
11647         }
11648         FREETMPS;
11649         LEAVE;
11650         SvUTF8_on(sv);
11651         return SvPVX(sv);
11652     }
11653     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11654 }
11655
11656 /*
11657 =for apidoc sv_cat_decode
11658
11659 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11660 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11661 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11662 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11663 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11664 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11665 to the last input position on the ssv.
11666
11667 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11668
11669 =cut */
11670
11671 bool
11672 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11673                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11674 {
11675     dVAR;
11676     bool ret = FALSE;
11677     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11678         SV *offsv;
11679         dSP;
11680         ENTER;
11681         SAVETMPS;
11682         save_re_context();
11683         PUSHMARK(sp);
11684         EXTEND(SP, 6);
11685         XPUSHs(encoding);
11686         XPUSHs(dsv);
11687         XPUSHs(ssv);
11688         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11689         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11690         PUTBACK;
11691         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11692         SPAGAIN;
11693         ret = SvTRUE(TOPs);
11694         *offset = SvIV(offsv);
11695         PUTBACK;
11696         FREETMPS;
11697         LEAVE;
11698     }
11699     else
11700         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11701     return ret;
11702
11703 }
11704
11705 /* ---------------------------------------------------------------------
11706  *
11707  * support functions for report_uninit()
11708  */
11709
11710 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11711  * for the undefined element that triggered the warning */
11712
11713 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11714
11715 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11716  * If so, return a mortal copy of the key. */
11717
11718 STATIC SV*
11719 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11720 {
11721     dVAR;
11722     register HE **array;
11723     I32 i;
11724
11725     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11726                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11727         return NULL;
11728
11729     array = HvARRAY(hv);
11730
11731     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11732         register HE *entry;
11733         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11734             if (HeVAL(entry) != val)
11735                 continue;
11736             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11737                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11738                 continue;
11739             if (!HeKEY(entry))
11740                 return NULL;
11741             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11742                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11743             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11744         }
11745     }
11746     return NULL;
11747 }
11748
11749 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11750  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11751
11752 STATIC I32
11753 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11754 {
11755     dVAR;
11756     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11757                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11758         return -1;
11759
11760     if (val != &PL_sv_undef) {
11761         SV ** const svp = AvARRAY(av);
11762         I32 i;
11763
11764         for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--)
11765             if (svp[i] == val)
11766                 return i;
11767     }
11768     return -1;
11769 }
11770
11771 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11772  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11773  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11774  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11775  */
11776
11777 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11778 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11779 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11780 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11781
11782 STATIC SV*
11783 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11784         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11785 {
11786
11787     SV * const name = sv_newmortal();
11788     if (gv) {
11789         char buffer[2];
11790         buffer[0] = gvtype;
11791         buffer[1] = 0;
11792
11793         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11794
11795         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11796
11797         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11798             buffer[0] = '^';
11799             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11800
11801             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11802                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11803             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11804         }
11805     }
11806     else {
11807         U32 unused;
11808         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11809         SV *sv;
11810         AV *av;
11811
11812         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11813             return NULL;
11814         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11815         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11816         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11817         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11818     }
11819
11820     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11821         SV * const sv = newSV(0);
11822         *SvPVX(name) = '$';
11823         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11824             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11825         SvREFCNT_dec(sv);
11826     }
11827     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11828         *SvPVX(name) = '$';
11829         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11830     }
11831     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11832         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11833
11834     return name;
11835 }
11836
11837
11838 /*
11839 =for apidoc find_uninit_var
11840
11841 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11842 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11843 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11844 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11845 warning, then following the direct child of the op may yield an
11846 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11847 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11848 the variable name if we get an exact match.
11849
11850 The name is returned as a mortal SV.
11851
11852 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11853 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11854
11855 =cut
11856 */
11857
11858 STATIC SV *
11859 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11860 {
11861     dVAR;
11862     SV *sv;
11863     AV *av;
11864     GV *gv;
11865     OP *o, *o2, *kid;
11866
11867     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11868                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11869         return NULL;
11870
11871     switch (obase->op_type) {
11872
11873     case OP_RV2AV:
11874     case OP_RV2HV:
11875     case OP_PADAV:
11876     case OP_PADHV:
11877       {
11878         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11879         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11880         I32 index = 0;
11881         SV *keysv = NULL;
11882         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11883
11884         if (pad) { /* @lex, %lex */
11885             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11886             gv = NULL;
11887         }
11888         else {
11889             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11890             /* @global, %global */
11891                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11892                 if (!gv)
11893                     break;
11894                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11895             }
11896             else /* @{expr}, %{expr} */
11897                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11898                                                     uninit_sv, match);
11899         }
11900
11901         /* attempt to find a match within the aggregate */
11902         if (hash) {
11903             keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
11904             if (keysv)
11905                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11906         }
11907         else {
11908             index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
11909             if (index >= 0)
11910                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11911         }
11912
11913         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11914             break;
11915
11916         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11917                                     keysv, index, subscript_type);
11918       }
11919
11920     case OP_PADSV:
11921         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11922             break;
11923         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11924                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11925
11926     case OP_GVSV:
11927         gv = cGVOPx_gv(obase);
11928         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11929             break;
11930         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11931
11932     case OP_AELEMFAST:
11933         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11934             if (match) {
11935                 SV **svp;
11936                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11937                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11938                     break;
11939                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11940                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11941                     break;
11942             }
11943             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11944                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11945         }
11946         else {
11947             gv = cGVOPx_gv(obase);
11948             if (!gv)
11949                 break;
11950             if (match) {
11951                 SV **svp;
11952                 av = GvAV(gv);
11953                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11954                     break;
11955                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11956                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11957                     break;
11958             }
11959             return varname(gv, '$', 0,
11960                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11961         }
11962         break;
11963
11964     case OP_EXISTS:
11965         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11966         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11967                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11968             break;
11969         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11970
11971     case OP_AELEM:
11972     case OP_HELEM:
11973         if (PL_op == obase)
11974             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11975             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11976
11977         gv = NULL;
11978         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11979         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11980
11981         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11982         sv = NULL;
11983         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11984             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11985         }
11986         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11987                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11988         {
11989             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11990             if (!gv)
11991                 break;
11992             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11993         }
11994         if (!sv)
11995             break;
11996
11997         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11998             /* index is constant */
11999             if (match) {
12000                 if (SvMAGICAL(sv))
12001                     break;
12002                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12003                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
12004                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
12005                         break;
12006                 }
12007                 else {
12008                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
12009                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
12010                         break;
12011                 }
12012             }
12013             if (obase->op_type == OP_HELEM)
12014                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
12015                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12016             else
12017                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
12018                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12019         }
12020         else  {
12021             /* index is an expression;
12022              * attempt to find a match within the aggregate */
12023             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
12024                 SV * const keysv = find_hash_subscript((HV*)sv, uninit_sv);
12025                 if (keysv)
12026                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
12027                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
12028             }
12029             else {
12030                 const I32 index = find_array_subscript((AV*)sv, uninit_sv);
12031                 if (index >= 0)
12032                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
12033                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
12034             }
12035             if (match)
12036                 break;
12037             return varname(gv,
12038                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
12039                 ? '@' : '%',
12040                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
12041         }
12042         break;
12043
12044     case OP_AASSIGN:
12045         /* only examine RHS */
12046         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
12047
12048     case OP_OPEN:
12049         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12050         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
12051             o = o->op_sibling;
12052
12053         if (!o->op_sibling) {
12054             /* one-arg version of open is highly magical */
12055
12056             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
12057                 gv = cGVOPx_gv(o);
12058                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
12059                     break;
12060                 return varname(gv, '$', 0,
12061                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
12062             }
12063             /* other possibilities not handled are:
12064              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
12065              * open expr;               should return '$'.expr ideally
12066              */
12067              break;
12068         }
12069         goto do_op;
12070
12071     /* ops where $_ may be an implicit arg */
12072     case OP_TRANS:
12073     case OP_SUBST:
12074     case OP_MATCH:
12075         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
12076             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
12077                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
12078                                  : DEFSV))
12079             {
12080                 sv = sv_newmortal();
12081                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
12082                 return sv;
12083             }
12084         }
12085         goto do_op;
12086
12087     case OP_PRTF:
12088     case OP_PRINT:
12089         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
12090         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12091         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
12092             o = o->op_sibling->op_sibling;
12093         goto do_op2;
12094
12095
12096     case OP_RV2SV:
12097     case OP_CUSTOM:
12098     case OP_ENTERSUB:
12099         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
12100         goto do_op;
12101
12102     case OP_SCHOMP:
12103     case OP_CHOMP:
12104         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
12105             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
12106         /*FALLTHROUGH*/
12107
12108     default:
12109     do_op:
12110         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
12111             break;
12112         o = cUNOPx(obase)->op_first;
12113         
12114     do_op2:
12115         if (!o)
12116             break;
12117
12118         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
12119          * or are optimized away, then it's unambiguous */
12120         o2 = NULL;
12121         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
12122             if (kid) {
12123                 const OPCODE type = kid->op_type;
12124                 if ( (type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
12125                   || (type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
12126                   || (type == OP_PUSHMARK)
12127                 )
12128                 continue;
12129             }
12130             if (o2) { /* more than one found */
12131                 o2 = NULL;
12132                 break;
12133             }
12134             o2 = kid;
12135         }
12136         if (o2)
12137             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12138
12139         /* scan all args */
12140         while (o) {
12141             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12142             if (sv)
12143                 return sv;
12144             o = o->op_sibling;
12145         }
12146         break;
12147     }
12148     return NULL;
12149 }
12150
12151
12152 /*
12153 =for apidoc report_uninit
12154
12155 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12156
12157 =cut
12158 */
12159
12160 void
12161 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12162 {
12163     dVAR;
12164     if (PL_op) {
12165         SV* varname = NULL;
12166         if (uninit_sv) {
12167             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12168             if (varname)
12169                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12170         }
12171         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12172                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12173                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12174     }
12175     else
12176         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12177                     "", "", "");
12178 }
12179
12180 /*
12181  * Local variables:
12182  * c-indentation-style: bsd
12183  * c-basic-offset: 4
12184  * indent-tabs-mode: t
12185  * End:
12186  *
12187  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12188  */