e2f427d52276f6f27134a7cebaa5048ef82fbf77
[p5sagit/p5-mst-13.2.git] / sv.c
1 /*    sv.c
2  *
3  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
4  *    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, by Larry Wall and others
5  *
6  *    You may distribute under the terms of either the GNU General Public
7  *    License or the Artistic License, as specified in the README file.
8  *
9  * "I wonder what the Entish is for 'yes' and 'no'," he thought.
10  *
11  *
12  * This file contains the code that creates, manipulates and destroys
13  * scalar values (SVs). The other types (AV, HV, GV, etc.) reuse the
14  * structure of an SV, so their creation and destruction is handled
15  * here; higher-level functions are in av.c, hv.c, and so on. Opcode
16  * level functions (eg. substr, split, join) for each of the types are
17  * in the pp*.c files.
18  */
19
20 #include "EXTERN.h"
21 #define PERL_IN_SV_C
22 #include "perl.h"
23 #include "regcomp.h"
24
25 #define FCALL *f
26
27 #ifdef __Lynx__
28 /* Missing proto on LynxOS */
29   char *gconvert(double, int, int,  char *);
30 #endif
31
32 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
33 /* The cache element 0 is the Unicode offset;
34  * the cache element 1 is the byte offset of the element 0;
35  * the cache element 2 is the Unicode length of the substring;
36  * the cache element 3 is the byte length of the substring;
37  * The checking of the substring side would be good
38  * but substr() has enough code paths to make my head spin;
39  * if adding more checks watch out for the following tests:
40  *   t/op/index.t t/op/length.t t/op/pat.t t/op/substr.t
41  *   lib/utf8.t lib/Unicode/Collate/t/index.t
42  * --jhi
43  */
44 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) \
45     STMT_START { if (cache) { assert((cache)[0] <= (cache)[1]); } } STMT_END
46 #else
47 #define ASSERT_UTF8_CACHE(cache) NOOP
48 #endif
49
50 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
51 #define SV_COW_NEXT_SV(sv)      INT2PTR(SV *,SvUVX(sv))
52 #define SV_COW_NEXT_SV_SET(current,next)        SvUV_set(current, PTR2UV(next))
53 /* This is a pessimistic view. Scalar must be purely a read-write PV to copy-
54    on-write.  */
55 #endif
56
57 /* ============================================================================
58
59 =head1 Allocation and deallocation of SVs.
60
61 An SV (or AV, HV, etc.) is allocated in two parts: the head (struct
62 sv, av, hv...) contains type and reference count information, and for
63 many types, a pointer to the body (struct xrv, xpv, xpviv...), which
64 contains fields specific to each type.  Some types store all they need
65 in the head, so don't have a body.
66
67 In all but the most memory-paranoid configuations (ex: PURIFY), heads
68 and bodies are allocated out of arenas, which by default are
69 approximately 4K chunks of memory parcelled up into N heads or bodies.
70 Sv-bodies are allocated by their sv-type, guaranteeing size
71 consistency needed to allocate safely from arrays.
72
73 For SV-heads, the first slot in each arena is reserved, and holds a
74 link to the next arena, some flags, and a note of the number of slots.
75 Snaked through each arena chain is a linked list of free items; when
76 this becomes empty, an extra arena is allocated and divided up into N
77 items which are threaded into the free list.
78
79 SV-bodies are similar, but they use arena-sets by default, which
80 separate the link and info from the arena itself, and reclaim the 1st
81 slot in the arena.  SV-bodies are further described later.
82
83 The following global variables are associated with arenas:
84
85     PL_sv_arenaroot     pointer to list of SV arenas
86     PL_sv_root          pointer to list of free SV structures
87
88     PL_body_arenas      head of linked-list of body arenas
89     PL_body_roots[]     array of pointers to list of free bodies of svtype
90                         arrays are indexed by the svtype needed
91
92 A few special SV heads are not allocated from an arena, but are
93 instead directly created in the interpreter structure, eg PL_sv_undef.
94 The size of arenas can be changed from the default by setting
95 PERL_ARENA_SIZE appropriately at compile time.
96
97 The SV arena serves the secondary purpose of allowing still-live SVs
98 to be located and destroyed during final cleanup.
99
100 At the lowest level, the macros new_SV() and del_SV() grab and free
101 an SV head.  (If debugging with -DD, del_SV() calls the function S_del_sv()
102 to return the SV to the free list with error checking.) new_SV() calls
103 more_sv() / sv_add_arena() to add an extra arena if the free list is empty.
104 SVs in the free list have their SvTYPE field set to all ones.
105
106 At the time of very final cleanup, sv_free_arenas() is called from
107 perl_destruct() to physically free all the arenas allocated since the
108 start of the interpreter.
109
110 Manipulation of any of the PL_*root pointers is protected by enclosing
111 LOCK_SV_MUTEX; ... UNLOCK_SV_MUTEX calls which should Do the Right Thing
112 if threads are enabled.
113
114 The function visit() scans the SV arenas list, and calls a specified
115 function for each SV it finds which is still live - ie which has an SvTYPE
116 other than all 1's, and a non-zero SvREFCNT. visit() is used by the
117 following functions (specified as [function that calls visit()] / [function
118 called by visit() for each SV]):
119
120     sv_report_used() / do_report_used()
121                         dump all remaining SVs (debugging aid)
122
123     sv_clean_objs() / do_clean_objs(),do_clean_named_objs()
124                         Attempt to free all objects pointed to by RVs,
125                         and, unless DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE is defined,
126                         try to do the same for all objects indirectly
127                         referenced by typeglobs too.  Called once from
128                         perl_destruct(), prior to calling sv_clean_all()
129                         below.
130
131     sv_clean_all() / do_clean_all()
132                         SvREFCNT_dec(sv) each remaining SV, possibly
133                         triggering an sv_free(). It also sets the
134                         SVf_BREAK flag on the SV to indicate that the
135                         refcnt has been artificially lowered, and thus
136                         stopping sv_free() from giving spurious warnings
137                         about SVs which unexpectedly have a refcnt
138                         of zero.  called repeatedly from perl_destruct()
139                         until there are no SVs left.
140
141 =head2 Arena allocator API Summary
142
143 Private API to rest of sv.c
144
145     new_SV(),  del_SV(),
146
147     new_XIV(), del_XIV(),
148     new_XNV(), del_XNV(),
149     etc
150
151 Public API:
152
153     sv_report_used(), sv_clean_objs(), sv_clean_all(), sv_free_arenas()
154
155 =cut
156
157 ============================================================================ */
158
159 /*
160  * "A time to plant, and a time to uproot what was planted..."
161  */
162
163 /*
164  * nice_chunk and nice_chunk size need to be set
165  * and queried under the protection of sv_mutex
166  */
167 void
168 Perl_offer_nice_chunk(pTHX_ void *chunk, U32 chunk_size)
169 {
170     dVAR;
171     void *new_chunk;
172     U32 new_chunk_size;
173     LOCK_SV_MUTEX;
174     new_chunk = (void *)(chunk);
175     new_chunk_size = (chunk_size);
176     if (new_chunk_size > PL_nice_chunk_size) {
177         Safefree(PL_nice_chunk);
178         PL_nice_chunk = (char *) new_chunk;
179         PL_nice_chunk_size = new_chunk_size;
180     } else {
181         Safefree(chunk);
182     }
183     UNLOCK_SV_MUTEX;
184 }
185
186 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
187 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv) Safefree((sv)->sv_debug_file)
188 #else
189 #  define FREE_SV_DEBUG_FILE(sv)
190 #endif
191
192 #ifdef PERL_POISON
193 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     ((sv)->sv_u.svu_rv)
194 /* Whilst I'd love to do this, it seems that things like to check on
195    unreferenced scalars
196 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(sv, 1, struct STRUCT_SV)
197 */
198 #  define POSION_SV_HEAD(sv)    Poison(&SvANY(sv), 1, void *), \
199                                 Poison(&SvREFCNT(sv), 1, U32)
200 #else
201 #  define SvARENA_CHAIN(sv)     SvANY(sv)
202 #  define POSION_SV_HEAD(sv)
203 #endif
204
205 #define plant_SV(p) \
206     STMT_START {                                        \
207         FREE_SV_DEBUG_FILE(p);                          \
208         POSION_SV_HEAD(p);                              \
209         SvARENA_CHAIN(p) = (void *)PL_sv_root;          \
210         SvFLAGS(p) = SVTYPEMASK;                        \
211         PL_sv_root = (p);                               \
212         --PL_sv_count;                                  \
213     } STMT_END
214
215 /* sv_mutex must be held while calling uproot_SV() */
216 #define uproot_SV(p) \
217     STMT_START {                                        \
218         (p) = PL_sv_root;                               \
219         PL_sv_root = (SV*)SvARENA_CHAIN(p);             \
220         ++PL_sv_count;                                  \
221     } STMT_END
222
223
224 /* make some more SVs by adding another arena */
225
226 /* sv_mutex must be held while calling more_sv() */
227 STATIC SV*
228 S_more_sv(pTHX)
229 {
230     dVAR;
231     SV* sv;
232
233     if (PL_nice_chunk) {
234         sv_add_arena(PL_nice_chunk, PL_nice_chunk_size, 0);
235         PL_nice_chunk = NULL;
236         PL_nice_chunk_size = 0;
237     }
238     else {
239         char *chunk;                /* must use New here to match call to */
240         Newx(chunk,PERL_ARENA_SIZE,char);  /* Safefree() in sv_free_arenas() */
241         sv_add_arena(chunk, PERL_ARENA_SIZE, 0);
242     }
243     uproot_SV(sv);
244     return sv;
245 }
246
247 /* new_SV(): return a new, empty SV head */
248
249 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
250 /* provide a real function for a debugger to play with */
251 STATIC SV*
252 S_new_SV(pTHX)
253 {
254     SV* sv;
255
256     LOCK_SV_MUTEX;
257     if (PL_sv_root)
258         uproot_SV(sv);
259     else
260         sv = S_more_sv(aTHX);
261     UNLOCK_SV_MUTEX;
262     SvANY(sv) = 0;
263     SvREFCNT(sv) = 1;
264     SvFLAGS(sv) = 0;
265     sv->sv_debug_optype = PL_op ? PL_op->op_type : 0;
266     sv->sv_debug_line = (U16) ((PL_copline == NOLINE) ?
267         (PL_curcop ? CopLINE(PL_curcop) : 0) : PL_copline);
268     sv->sv_debug_inpad = 0;
269     sv->sv_debug_cloned = 0;
270     sv->sv_debug_file = PL_curcop ? savepv(CopFILE(PL_curcop)): NULL;
271     
272     return sv;
273 }
274 #  define new_SV(p) (p)=S_new_SV(aTHX)
275
276 #else
277 #  define new_SV(p) \
278     STMT_START {                                        \
279         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
280         if (PL_sv_root)                                 \
281             uproot_SV(p);                               \
282         else                                            \
283             (p) = S_more_sv(aTHX);                      \
284         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
285         SvANY(p) = 0;                                   \
286         SvREFCNT(p) = 1;                                \
287         SvFLAGS(p) = 0;                                 \
288     } STMT_END
289 #endif
290
291
292 /* del_SV(): return an empty SV head to the free list */
293
294 #ifdef DEBUGGING
295
296 #define del_SV(p) \
297     STMT_START {                                        \
298         LOCK_SV_MUTEX;                                  \
299         if (DEBUG_D_TEST)                               \
300             del_sv(p);                                  \
301         else                                            \
302             plant_SV(p);                                \
303         UNLOCK_SV_MUTEX;                                \
304     } STMT_END
305
306 STATIC void
307 S_del_sv(pTHX_ SV *p)
308 {
309     dVAR;
310     if (DEBUG_D_TEST) {
311         SV* sva;
312         bool ok = 0;
313         for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV *) SvANY(sva)) {
314             const SV * const sv = sva + 1;
315             const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
316             if (p >= sv && p < svend) {
317                 ok = 1;
318                 break;
319             }
320         }
321         if (!ok) {
322             if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))        
323                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
324                             "Attempt to free non-arena SV: 0x%"UVxf
325                             pTHX__FORMAT, PTR2UV(p) pTHX__VALUE);
326             return;
327         }
328     }
329     plant_SV(p);
330 }
331
332 #else /* ! DEBUGGING */
333
334 #define del_SV(p)   plant_SV(p)
335
336 #endif /* DEBUGGING */
337
338
339 /*
340 =head1 SV Manipulation Functions
341
342 =for apidoc sv_add_arena
343
344 Given a chunk of memory, link it to the head of the list of arenas,
345 and split it into a list of free SVs.
346
347 =cut
348 */
349
350 void
351 Perl_sv_add_arena(pTHX_ char *ptr, U32 size, U32 flags)
352 {
353     dVAR;
354     SV* const sva = (SV*)ptr;
355     register SV* sv;
356     register SV* svend;
357
358     /* The first SV in an arena isn't an SV. */
359     SvANY(sva) = (void *) PL_sv_arenaroot;              /* ptr to next arena */
360     SvREFCNT(sva) = size / sizeof(SV);          /* number of SV slots */
361     SvFLAGS(sva) = flags;                       /* FAKE if not to be freed */
362
363     PL_sv_arenaroot = sva;
364     PL_sv_root = sva + 1;
365
366     svend = &sva[SvREFCNT(sva) - 1];
367     sv = sva + 1;
368     while (sv < svend) {
369         SvARENA_CHAIN(sv) = (void *)(SV*)(sv + 1);
370 #ifdef DEBUGGING
371         SvREFCNT(sv) = 0;
372 #endif
373         /* Must always set typemask because it's awlays checked in on cleanup
374            when the arenas are walked looking for objects.  */
375         SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
376         sv++;
377     }
378     SvARENA_CHAIN(sv) = 0;
379 #ifdef DEBUGGING
380     SvREFCNT(sv) = 0;
381 #endif
382     SvFLAGS(sv) = SVTYPEMASK;
383 }
384
385 /* visit(): call the named function for each non-free SV in the arenas
386  * whose flags field matches the flags/mask args. */
387
388 STATIC I32
389 S_visit(pTHX_ SVFUNC_t f, U32 flags, U32 mask)
390 {
391     dVAR;
392     SV* sva;
393     I32 visited = 0;
394
395     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = (SV*)SvANY(sva)) {
396         register const SV * const svend = &sva[SvREFCNT(sva)];
397         register SV* sv;
398         for (sv = sva + 1; sv < svend; ++sv) {
399             if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK
400                     && (sv->sv_flags & mask) == flags
401                     && SvREFCNT(sv))
402             {
403                 (FCALL)(aTHX_ sv);
404                 ++visited;
405             }
406         }
407     }
408     return visited;
409 }
410
411 #ifdef DEBUGGING
412
413 /* called by sv_report_used() for each live SV */
414
415 static void
416 do_report_used(pTHX_ SV *sv)
417 {
418     if (SvTYPE(sv) != SVTYPEMASK) {
419         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "****\n");
420         sv_dump(sv);
421     }
422 }
423 #endif
424
425 /*
426 =for apidoc sv_report_used
427
428 Dump the contents of all SVs not yet freed. (Debugging aid).
429
430 =cut
431 */
432
433 void
434 Perl_sv_report_used(pTHX)
435 {
436 #ifdef DEBUGGING
437     visit(do_report_used, 0, 0);
438 #else
439     PERL_UNUSED_CONTEXT;
440 #endif
441 }
442
443 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
444
445 static void
446 do_clean_objs(pTHX_ SV *ref)
447 {
448     dVAR;
449     if (SvROK(ref)) {
450         SV * const target = SvRV(ref);
451         if (SvOBJECT(target)) {
452             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning object ref:\n "), sv_dump(ref)));
453             if (SvWEAKREF(ref)) {
454                 sv_del_backref(target, ref);
455                 SvWEAKREF_off(ref);
456                 SvRV_set(ref, NULL);
457             } else {
458                 SvROK_off(ref);
459                 SvRV_set(ref, NULL);
460                 SvREFCNT_dec(target);
461             }
462         }
463     }
464
465     /* XXX Might want to check arrays, etc. */
466 }
467
468 /* called by sv_clean_objs() for each live SV */
469
470 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
471 static void
472 do_clean_named_objs(pTHX_ SV *sv)
473 {
474     dVAR;
475     if (SvTYPE(sv) == SVt_PVGV && isGV_with_GP(sv) && GvGP(sv)) {
476         if ((
477 #ifdef PERL_DONT_CREATE_GVSV
478              GvSV(sv) &&
479 #endif
480              SvOBJECT(GvSV(sv))) ||
481              (GvAV(sv) && SvOBJECT(GvAV(sv))) ||
482              (GvHV(sv) && SvOBJECT(GvHV(sv))) ||
483              (GvIO(sv) && SvOBJECT(GvIO(sv))) ||
484              (GvCV(sv) && SvOBJECT(GvCV(sv))) )
485         {
486             DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning named glob object:\n "), sv_dump(sv)));
487             SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
488             SvREFCNT_dec(sv);
489         }
490     }
491 }
492 #endif
493
494 /*
495 =for apidoc sv_clean_objs
496
497 Attempt to destroy all objects not yet freed
498
499 =cut
500 */
501
502 void
503 Perl_sv_clean_objs(pTHX)
504 {
505     dVAR;
506     PL_in_clean_objs = TRUE;
507     visit(do_clean_objs, SVf_ROK, SVf_ROK);
508 #ifndef DISABLE_DESTRUCTOR_KLUDGE
509     /* some barnacles may yet remain, clinging to typeglobs */
510     visit(do_clean_named_objs, SVt_PVGV, SVTYPEMASK);
511 #endif
512     PL_in_clean_objs = FALSE;
513 }
514
515 /* called by sv_clean_all() for each live SV */
516
517 static void
518 do_clean_all(pTHX_ SV *sv)
519 {
520     dVAR;
521     DEBUG_D((PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Cleaning loops: SV at 0x%"UVxf"\n", PTR2UV(sv)) ));
522     SvFLAGS(sv) |= SVf_BREAK;
523     if (PL_comppad == (AV*)sv) {
524         PL_comppad = NULL;
525         PL_curpad = NULL;
526     }
527     SvREFCNT_dec(sv);
528 }
529
530 /*
531 =for apidoc sv_clean_all
532
533 Decrement the refcnt of each remaining SV, possibly triggering a
534 cleanup. This function may have to be called multiple times to free
535 SVs which are in complex self-referential hierarchies.
536
537 =cut
538 */
539
540 I32
541 Perl_sv_clean_all(pTHX)
542 {
543     dVAR;
544     I32 cleaned;
545     PL_in_clean_all = TRUE;
546     cleaned = visit(do_clean_all, 0,0);
547     PL_in_clean_all = FALSE;
548     return cleaned;
549 }
550
551 /*
552   ARENASETS: a meta-arena implementation which separates arena-info
553   into struct arena_set, which contains an array of struct
554   arena_descs, each holding info for a single arena.  By separating
555   the meta-info from the arena, we recover the 1st slot, formerly
556   borrowed for list management.  The arena_set is about the size of an
557   arena, avoiding the needless malloc overhead of a naive linked-list
558
559   The cost is 1 arena-set malloc per ~320 arena-mallocs, + the unused
560   memory in the last arena-set (1/2 on average).  In trade, we get
561   back the 1st slot in each arena (ie 1.7% of a CV-arena, less for
562   smaller types).  The recovery of the wasted space allows use of
563   small arenas for large, rare body types,
564 */
565 struct arena_desc {
566     char       *arena;          /* the raw storage, allocated aligned */
567     size_t      size;           /* its size ~4k typ */
568     int         unit_type;      /* useful for arena audits */
569     /* info for sv-heads (eventually)
570        int count, flags;
571     */
572 };
573
574 struct arena_set;
575
576 /* Get the maximum number of elements in set[] such that struct arena_set
577    will fit within PERL_ARENA_SIZE, which is probabably just under 4K, and
578    therefore likely to be 1 aligned memory page.  */
579
580 #define ARENAS_PER_SET  ((PERL_ARENA_SIZE - sizeof(struct arena_set*) \
581                           - 2 * sizeof(int)) / sizeof (struct arena_desc))
582
583 struct arena_set {
584     struct arena_set* next;
585     int   set_size;             /* ie ARENAS_PER_SET */
586     int   curr;                 /* index of next available arena-desc */
587     struct arena_desc set[ARENAS_PER_SET];
588 };
589
590 /*
591 =for apidoc sv_free_arenas
592
593 Deallocate the memory used by all arenas. Note that all the individual SV
594 heads and bodies within the arenas must already have been freed.
595
596 =cut
597 */
598 void
599 Perl_sv_free_arenas(pTHX)
600 {
601     dVAR;
602     SV* sva;
603     SV* svanext;
604     int i;
605
606     /* Free arenas here, but be careful about fake ones.  (We assume
607        contiguity of the fake ones with the corresponding real ones.) */
608
609     for (sva = PL_sv_arenaroot; sva; sva = svanext) {
610         svanext = (SV*) SvANY(sva);
611         while (svanext && SvFAKE(svanext))
612             svanext = (SV*) SvANY(svanext);
613
614         if (!SvFAKE(sva))
615             Safefree(sva);
616     }
617
618     {
619         struct arena_set *next, *aroot = (struct arena_set*) PL_body_arenas;
620         
621         for (; aroot; aroot = next) {
622             const int max = aroot->curr;
623             for (i=0; i<max; i++) {
624                 assert(aroot->set[i].arena);
625                 Safefree(aroot->set[i].arena);
626             }
627             next = aroot->next;
628             Safefree(aroot);
629         }
630     }
631     PL_body_arenas = 0;
632
633     for (i=0; i<PERL_ARENA_ROOTS_SIZE; i++)
634         PL_body_roots[i] = 0;
635
636     Safefree(PL_nice_chunk);
637     PL_nice_chunk = NULL;
638     PL_nice_chunk_size = 0;
639     PL_sv_arenaroot = 0;
640     PL_sv_root = 0;
641 }
642
643 /*
644   Here are mid-level routines that manage the allocation of bodies out
645   of the various arenas.  There are 5 kinds of arenas:
646
647   1. SV-head arenas, which are discussed and handled above
648   2. regular body arenas
649   3. arenas for reduced-size bodies
650   4. Hash-Entry arenas
651   5. pte arenas (thread related)
652
653   Arena types 2 & 3 are chained by body-type off an array of
654   arena-root pointers, which is indexed by svtype.  Some of the
655   larger/less used body types are malloced singly, since a large
656   unused block of them is wasteful.  Also, several svtypes dont have
657   bodies; the data fits into the sv-head itself.  The arena-root
658   pointer thus has a few unused root-pointers (which may be hijacked
659   later for arena types 4,5)
660
661   3 differs from 2 as an optimization; some body types have several
662   unused fields in the front of the structure (which are kept in-place
663   for consistency).  These bodies can be allocated in smaller chunks,
664   because the leading fields arent accessed.  Pointers to such bodies
665   are decremented to point at the unused 'ghost' memory, knowing that
666   the pointers are used with offsets to the real memory.
667
668   HE, HEK arenas are managed separately, with separate code, but may
669   be merge-able later..
670
671   PTE arenas are not sv-bodies, but they share these mid-level
672   mechanics, so are considered here.  The new mid-level mechanics rely
673   on the sv_type of the body being allocated, so we just reserve one
674   of the unused body-slots for PTEs, then use it in those (2) PTE
675   contexts below (line ~10k)
676 */
677
678 /* get_arena(size): this creates custom-sized arenas
679    TBD: export properly for hv.c: S_more_he().
680 */
681 void*
682 Perl_get_arena(pTHX_ int arena_size)
683 {
684     struct arena_desc* adesc;
685     struct arena_set *newroot, **aroot = (struct arena_set**) &PL_body_arenas;
686     int curr;
687
688     /* shouldnt need this
689     if (!arena_size)    arena_size = PERL_ARENA_SIZE;
690     */
691
692     /* may need new arena-set to hold new arena */
693     if (!*aroot || (*aroot)->curr >= (*aroot)->set_size) {
694         Newxz(newroot, 1, struct arena_set);
695         newroot->set_size = ARENAS_PER_SET;
696         newroot->next = *aroot;
697         *aroot = newroot;
698         DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "new arenaset %p\n", *aroot));
699     }
700
701     /* ok, now have arena-set with at least 1 empty/available arena-desc */
702     curr = (*aroot)->curr++;
703     adesc = &((*aroot)->set[curr]);
704     assert(!adesc->arena);
705     
706     Newxz(adesc->arena, arena_size, char);
707     adesc->size = arena_size;
708     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "arena %d added: %p size %d\n", 
709                           curr, adesc->arena, arena_size));
710
711     return adesc->arena;
712 }
713
714
715 /* return a thing to the free list */
716
717 #define del_body(thing, root)                   \
718     STMT_START {                                \
719         void ** const thing_copy = (void **)thing;\
720         LOCK_SV_MUTEX;                          \
721         *thing_copy = *root;                    \
722         *root = (void*)thing_copy;              \
723         UNLOCK_SV_MUTEX;                        \
724     } STMT_END
725
726 /* 
727
728 =head1 SV-Body Allocation
729
730 Allocation of SV-bodies is similar to SV-heads, differing as follows;
731 the allocation mechanism is used for many body types, so is somewhat
732 more complicated, it uses arena-sets, and has no need for still-live
733 SV detection.
734
735 At the outermost level, (new|del)_X*V macros return bodies of the
736 appropriate type.  These macros call either (new|del)_body_type or
737 (new|del)_body_allocated macro pairs, depending on specifics of the
738 type.  Most body types use the former pair, the latter pair is used to
739 allocate body types with "ghost fields".
740
741 "ghost fields" are fields that are unused in certain types, and
742 consequently dont need to actually exist.  They are declared because
743 they're part of a "base type", which allows use of functions as
744 methods.  The simplest examples are AVs and HVs, 2 aggregate types
745 which don't use the fields which support SCALAR semantics.
746
747 For these types, the arenas are carved up into *_allocated size
748 chunks, we thus avoid wasted memory for those unaccessed members.
749 When bodies are allocated, we adjust the pointer back in memory by the
750 size of the bit not allocated, so it's as if we allocated the full
751 structure.  (But things will all go boom if you write to the part that
752 is "not there", because you'll be overwriting the last members of the
753 preceding structure in memory.)
754
755 We calculate the correction using the STRUCT_OFFSET macro. For
756 example, if xpv_allocated is the same structure as XPV then the two
757 OFFSETs sum to zero, and the pointer is unchanged. If the allocated
758 structure is smaller (no initial NV actually allocated) then the net
759 effect is to subtract the size of the NV from the pointer, to return a
760 new pointer as if an initial NV were actually allocated.
761
762 This is the same trick as was used for NV and IV bodies. Ironically it
763 doesn't need to be used for NV bodies any more, because NV is now at
764 the start of the structure. IV bodies don't need it either, because
765 they are no longer allocated.
766
767 In turn, the new_body_* allocators call S_new_body(), which invokes
768 new_body_inline macro, which takes a lock, and takes a body off the
769 linked list at PL_body_roots[sv_type], calling S_more_bodies() if
770 necessary to refresh an empty list.  Then the lock is released, and
771 the body is returned.
772
773 S_more_bodies calls get_arena(), and carves it up into an array of N
774 bodies, which it strings into a linked list.  It looks up arena-size
775 and body-size from the body_details table described below, thus
776 supporting the multiple body-types.
777
778 If PURIFY is defined, or PERL_ARENA_SIZE=0, arenas are not used, and
779 the (new|del)_X*V macros are mapped directly to malloc/free.
780
781 */
782
783 /* 
784
785 For each sv-type, struct body_details bodies_by_type[] carries
786 parameters which control these aspects of SV handling:
787
788 Arena_size determines whether arenas are used for this body type, and if
789 so, how big they are.  PURIFY or PERL_ARENA_SIZE=0 set this field to
790 zero, forcing individual mallocs and frees.
791
792 Body_size determines how big a body is, and therefore how many fit into
793 each arena.  Offset carries the body-pointer adjustment needed for
794 *_allocated body types, and is used in *_allocated macros.
795
796 But its main purpose is to parameterize info needed in
797 Perl_sv_upgrade().  The info here dramatically simplifies the function
798 vs the implementation in 5.8.7, making it table-driven.  All fields
799 are used for this, except for arena_size.
800
801 For the sv-types that have no bodies, arenas are not used, so those
802 PL_body_roots[sv_type] are unused, and can be overloaded.  In
803 something of a special case, SVt_NULL is borrowed for HE arenas;
804 PL_body_roots[SVt_NULL] is filled by S_more_he, but the
805 bodies_by_type[SVt_NULL] slot is not used, as the table is not
806 available in hv.c,
807
808 PTEs also use arenas, but are never seen in Perl_sv_upgrade.
809 Nonetheless, they get their own slot in bodies_by_type[SVt_NULL], so
810 they can just use the same allocation semantics.  At first, PTEs were
811 also overloaded to a non-body sv-type, but this yielded hard-to-find
812 malloc bugs, so was simplified by claiming a new slot.  This choice
813 has no consequence at this time.
814
815 */
816
817 struct body_details {
818     U8 body_size;       /* Size to allocate  */
819     U8 copy;            /* Size of structure to copy (may be shorter)  */
820     U8 offset;
821     unsigned int type : 4;          /* We have space for a sanity check.  */
822     unsigned int cant_upgrade : 1;  /* Cannot upgrade this type */
823     unsigned int zero_nv : 1;       /* zero the NV when upgrading from this */
824     unsigned int arena : 1;         /* Allocated from an arena */
825     size_t arena_size;              /* Size of arena to allocate */
826 };
827
828 #define HADNV FALSE
829 #define NONV TRUE
830
831
832 #ifdef PURIFY
833 /* With -DPURFIY we allocate everything directly, and don't use arenas.
834    This seems a rather elegant way to simplify some of the code below.  */
835 #define HASARENA FALSE
836 #else
837 #define HASARENA TRUE
838 #endif
839 #define NOARENA FALSE
840
841 /* Size the arenas to exactly fit a given number of bodies.  A count
842    of 0 fits the max number bodies into a PERL_ARENA_SIZE.block,
843    simplifying the default.  If count > 0, the arena is sized to fit
844    only that many bodies, allowing arenas to be used for large, rare
845    bodies (XPVFM, XPVIO) without undue waste.  The arena size is
846    limited by PERL_ARENA_SIZE, so we can safely oversize the
847    declarations.
848  */
849 #define FIT_ARENA0(body_size)                           \
850     ((size_t)(PERL_ARENA_SIZE / body_size) * body_size)
851 #define FIT_ARENAn(count,body_size)                     \
852     ( count * body_size <= PERL_ARENA_SIZE)             \
853     ? count * body_size                                 \
854     : FIT_ARENA0 (body_size)
855 #define FIT_ARENA(count,body_size)                      \
856     count                                               \
857     ? FIT_ARENAn (count, body_size)                     \
858     : FIT_ARENA0 (body_size)
859
860 /* A macro to work out the offset needed to subtract from a pointer to (say)
861
862 typedef struct {
863     STRLEN      xpv_cur;
864     STRLEN      xpv_len;
865 } xpv_allocated;
866
867 to make its members accessible via a pointer to (say)
868
869 struct xpv {
870     NV          xnv_nv;
871     STRLEN      xpv_cur;
872     STRLEN      xpv_len;
873 };
874
875 */
876
877 #define relative_STRUCT_OFFSET(longer, shorter, member) \
878     (STRUCT_OFFSET(shorter, member) - STRUCT_OFFSET(longer, member))
879
880 /* Calculate the length to copy. Specifically work out the length less any
881    final padding the compiler needed to add.  See the comment in sv_upgrade
882    for why copying the padding proved to be a bug.  */
883
884 #define copy_length(type, last_member) \
885         STRUCT_OFFSET(type, last_member) \
886         + sizeof (((type*)SvANY((SV*)0))->last_member)
887
888 static const struct body_details bodies_by_type[] = {
889     { sizeof(HE), 0, 0, SVt_NULL,
890       FALSE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(HE)) },
891
892     /* IVs are in the head, so the allocation size is 0.
893        However, the slot is overloaded for PTEs.  */
894     { sizeof(struct ptr_tbl_ent), /* This is used for PTEs.  */
895       sizeof(IV), /* This is used to copy out the IV body.  */
896       STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv), SVt_IV, FALSE, NONV,
897       NOARENA /* IVS don't need an arena  */,
898       /* But PTEs need to know the size of their arena  */
899       FIT_ARENA(0, sizeof(struct ptr_tbl_ent))
900     },
901
902     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
903     { sizeof(NV), sizeof(NV), 0, SVt_NV, FALSE, HADNV, HASARENA,
904       FIT_ARENA(0, sizeof(NV)) },
905
906     /* RVs are in the head now.  */
907     { 0, 0, 0, SVt_RV, FALSE, NONV, NOARENA, 0 },
908
909     /* 8 bytes on most ILP32 with IEEE doubles */
910     { sizeof(xpv_allocated),
911       copy_length(XPV, xpv_len)
912       - relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
913       + relative_STRUCT_OFFSET(xpv_allocated, XPV, xpv_cur),
914       SVt_PV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpv_allocated)) },
915
916     /* 12 */
917     { sizeof(xpviv_allocated),
918       copy_length(XPVIV, xiv_u)
919       - relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
920       + relative_STRUCT_OFFSET(xpviv_allocated, XPVIV, xpv_cur),
921       SVt_PVIV, FALSE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpviv_allocated)) },
922
923     /* 20 */
924     { sizeof(XPVNV), copy_length(XPVNV, xiv_u), 0, SVt_PVNV, FALSE, HADNV,
925       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVNV)) },
926
927     /* 28 */
928     { sizeof(XPVMG), copy_length(XPVMG, xmg_stash), 0, SVt_PVMG, FALSE, HADNV,
929       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVMG)) },
930     
931     /* 36 */
932     { sizeof(XPVBM), sizeof(XPVBM), 0, SVt_PVBM, TRUE, HADNV,
933       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVBM)) },
934
935     /* 48 */
936     { sizeof(XPVGV), sizeof(XPVGV), 0, SVt_PVGV, TRUE, HADNV,
937       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVGV)) },
938     
939     /* 64 */
940     { sizeof(XPVLV), sizeof(XPVLV), 0, SVt_PVLV, TRUE, HADNV,
941       HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(XPVLV)) },
942
943     { sizeof(xpvav_allocated),
944       copy_length(XPVAV, xmg_stash)
945       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
946       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvav_allocated, XPVAV, xav_fill),
947       SVt_PVAV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvav_allocated)) },
948
949     { sizeof(xpvhv_allocated),
950       copy_length(XPVHV, xmg_stash)
951       - relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
952       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvhv_allocated, XPVHV, xhv_fill),
953       SVt_PVHV, TRUE, HADNV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvhv_allocated)) },
954
955     /* 56 */
956     { sizeof(xpvcv_allocated), sizeof(xpvcv_allocated),
957       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvcv_allocated, XPVCV, xpv_cur),
958       SVt_PVCV, TRUE, NONV, HASARENA, FIT_ARENA(0, sizeof(xpvcv_allocated)) },
959
960     { sizeof(xpvfm_allocated), sizeof(xpvfm_allocated),
961       + relative_STRUCT_OFFSET(xpvfm_allocated, XPVFM, xpv_cur),
962       SVt_PVFM, TRUE, NONV, NOARENA, FIT_ARENA(20, sizeof(xpvfm_allocated)) },
963
964     /* XPVIO is 84 bytes, fits 48x */
965     { sizeof(XPVIO), sizeof(XPVIO), 0, SVt_PVIO, TRUE, HADNV,
966       HASARENA, FIT_ARENA(24, sizeof(XPVIO)) },
967 };
968
969 #define new_body_type(sv_type)          \
970     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type))
971
972 #define del_body_type(p, sv_type)       \
973     del_body(p, &PL_body_roots[sv_type])
974
975
976 #define new_body_allocated(sv_type)             \
977     (void *)((char *)S_new_body(aTHX_ sv_type)  \
978              - bodies_by_type[sv_type].offset)
979
980 #define del_body_allocated(p, sv_type)          \
981     del_body(p + bodies_by_type[sv_type].offset, &PL_body_roots[sv_type])
982
983
984 #define my_safemalloc(s)        (void*)safemalloc(s)
985 #define my_safecalloc(s)        (void*)safecalloc(s, 1)
986 #define my_safefree(p)  safefree((char*)p)
987
988 #ifdef PURIFY
989
990 #define new_XNV()       my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
991 #define del_XNV(p)      my_safefree(p)
992
993 #define new_XPVNV()     my_safemalloc(sizeof(XPVNV))
994 #define del_XPVNV(p)    my_safefree(p)
995
996 #define new_XPVAV()     my_safemalloc(sizeof(XPVAV))
997 #define del_XPVAV(p)    my_safefree(p)
998
999 #define new_XPVHV()     my_safemalloc(sizeof(XPVHV))
1000 #define del_XPVHV(p)    my_safefree(p)
1001
1002 #define new_XPVMG()     my_safemalloc(sizeof(XPVMG))
1003 #define del_XPVMG(p)    my_safefree(p)
1004
1005 #define new_XPVGV()     my_safemalloc(sizeof(XPVGV))
1006 #define del_XPVGV(p)    my_safefree(p)
1007
1008 #else /* !PURIFY */
1009
1010 #define new_XNV()       new_body_type(SVt_NV)
1011 #define del_XNV(p)      del_body_type(p, SVt_NV)
1012
1013 #define new_XPVNV()     new_body_type(SVt_PVNV)
1014 #define del_XPVNV(p)    del_body_type(p, SVt_PVNV)
1015
1016 #define new_XPVAV()     new_body_allocated(SVt_PVAV)
1017 #define del_XPVAV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVAV)
1018
1019 #define new_XPVHV()     new_body_allocated(SVt_PVHV)
1020 #define del_XPVHV(p)    del_body_allocated(p, SVt_PVHV)
1021
1022 #define new_XPVMG()     new_body_type(SVt_PVMG)
1023 #define del_XPVMG(p)    del_body_type(p, SVt_PVMG)
1024
1025 #define new_XPVGV()     new_body_type(SVt_PVGV)
1026 #define del_XPVGV(p)    del_body_type(p, SVt_PVGV)
1027
1028 #endif /* PURIFY */
1029
1030 /* no arena for you! */
1031
1032 #define new_NOARENA(details) \
1033         my_safemalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1034 #define new_NOARENAZ(details) \
1035         my_safecalloc((details)->body_size + (details)->offset)
1036
1037 #ifdef DEBUGGING
1038 static bool done_sanity_check;
1039 #endif
1040
1041 STATIC void *
1042 S_more_bodies (pTHX_ svtype sv_type)
1043 {
1044     dVAR;
1045     void ** const root = &PL_body_roots[sv_type];
1046     const struct body_details * const bdp = &bodies_by_type[sv_type];
1047     const size_t body_size = bdp->body_size;
1048     char *start;
1049     const char *end;
1050
1051     assert(bdp->arena_size);
1052
1053 #ifdef DEBUGGING
1054     if (!done_sanity_check) {
1055         unsigned int i = SVt_LAST;
1056
1057         done_sanity_check = TRUE;
1058
1059         while (i--)
1060             assert (bodies_by_type[i].type == i);
1061     }
1062 #endif
1063
1064     start = (char*) Perl_get_arena(aTHX_ bdp->arena_size);
1065
1066     end = start + bdp->arena_size - body_size;
1067
1068     /* computed count doesnt reflect the 1st slot reservation */
1069     DEBUG_m(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1070                           "arena %p end %p arena-size %d type %d size %d ct %d\n",
1071                           start, end, bdp->arena_size, sv_type, body_size,
1072                           bdp->arena_size / body_size));
1073
1074     *root = (void *)start;
1075
1076     while (start < end) {
1077         char * const next = start + body_size;
1078         *(void**) start = (void *)next;
1079         start = next;
1080     }
1081     *(void **)start = 0;
1082
1083     return *root;
1084 }
1085
1086 /* grab a new thing from the free list, allocating more if necessary.
1087    The inline version is used for speed in hot routines, and the
1088    function using it serves the rest (unless PURIFY).
1089 */
1090 #define new_body_inline(xpv, sv_type) \
1091     STMT_START { \
1092         void ** const r3wt = &PL_body_roots[sv_type]; \
1093         LOCK_SV_MUTEX; \
1094         xpv = *((void **)(r3wt)) \
1095           ? *((void **)(r3wt)) : S_more_bodies(aTHX_ sv_type); \
1096         *(r3wt) = *(void**)(xpv); \
1097         UNLOCK_SV_MUTEX; \
1098     } STMT_END
1099
1100 #ifndef PURIFY
1101
1102 STATIC void *
1103 S_new_body(pTHX_ svtype sv_type)
1104 {
1105     dVAR;
1106     void *xpv;
1107     new_body_inline(xpv, sv_type);
1108     return xpv;
1109 }
1110
1111 #endif
1112
1113 /*
1114 =for apidoc sv_upgrade
1115
1116 Upgrade an SV to a more complex form.  Generally adds a new body type to the
1117 SV, then copies across as much information as possible from the old body.
1118 You generally want to use the C<SvUPGRADE> macro wrapper. See also C<svtype>.
1119
1120 =cut
1121 */
1122
1123 void
1124 Perl_sv_upgrade(pTHX_ register SV *sv, U32 new_type)
1125 {
1126     dVAR;
1127     void*       old_body;
1128     void*       new_body;
1129     const U32   old_type = SvTYPE(sv);
1130     const struct body_details *new_type_details;
1131     const struct body_details *const old_type_details
1132         = bodies_by_type + old_type;
1133
1134     if (new_type != SVt_PV && SvIsCOW(sv)) {
1135         sv_force_normal_flags(sv, 0);
1136     }
1137
1138     if (old_type == new_type)
1139         return;
1140
1141     if (old_type > new_type)
1142         Perl_croak(aTHX_ "sv_upgrade from type %d down to type %d",
1143                 (int)old_type, (int)new_type);
1144
1145
1146     old_body = SvANY(sv);
1147
1148     /* Copying structures onto other structures that have been neatly zeroed
1149        has a subtle gotcha. Consider XPVMG
1150
1151        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1152        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |
1153        +------+------+------+------+------+-------+-------+
1154        0      4      8     12     16     20      24      28
1155
1156        where NVs are aligned to 8 bytes, so that sizeof that structure is
1157        actually 32 bytes long, with 4 bytes of padding at the end:
1158
1159        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1160        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH | ???  |
1161        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+
1162        0      4      8     12     16     20      24      28     32
1163
1164        so what happens if you allocate memory for this structure:
1165
1166        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1167        |     NV      | CUR  | LEN  |  IV  | MAGIC | STASH |  GP  | NAME |
1168        +------+------+------+------+------+-------+-------+------+------+...
1169        0      4      8     12     16     20      24      28     32     36
1170
1171        zero it, then copy sizeof(XPVMG) bytes on top of it? Not quite what you
1172        expect, because you copy the area marked ??? onto GP. Now, ??? may have
1173        started out as zero once, but it's quite possible that it isn't. So now,
1174        rather than a nicely zeroed GP, you have it pointing somewhere random.
1175        Bugs ensue.
1176
1177        (In fact, GP ends up pointing at a previous GP structure, because the
1178        principle cause of the padding in XPVMG getting garbage is a copy of
1179        sizeof(XPVMG) bytes from a XPVGV structure in sv_unglob)
1180
1181        So we are careful and work out the size of used parts of all the
1182        structures.  */
1183
1184     switch (old_type) {
1185     case SVt_NULL:
1186         break;
1187     case SVt_IV:
1188         if (new_type < SVt_PVIV) {
1189             new_type = (new_type == SVt_NV)
1190                 ? SVt_PVNV : SVt_PVIV;
1191         }
1192         break;
1193     case SVt_NV:
1194         if (new_type < SVt_PVNV) {
1195             new_type = SVt_PVNV;
1196         }
1197         break;
1198     case SVt_RV:
1199         break;
1200     case SVt_PV:
1201         assert(new_type > SVt_PV);
1202         assert(SVt_IV < SVt_PV);
1203         assert(SVt_NV < SVt_PV);
1204         break;
1205     case SVt_PVIV:
1206         break;
1207     case SVt_PVNV:
1208         break;
1209     case SVt_PVMG:
1210         /* Because the XPVMG of PL_mess_sv isn't allocated from the arena,
1211            there's no way that it can be safely upgraded, because perl.c
1212            expects to Safefree(SvANY(PL_mess_sv))  */
1213         assert(sv != PL_mess_sv);
1214         /* This flag bit is used to mean other things in other scalar types.
1215            Given that it only has meaning inside the pad, it shouldn't be set
1216            on anything that can get upgraded.  */
1217         assert(!SvPAD_TYPED(sv));
1218         break;
1219     default:
1220         if (old_type_details->cant_upgrade)
1221             Perl_croak(aTHX_ "Can't upgrade %s (%" UVuf ") to %" UVuf,
1222                        sv_reftype(sv, 0), (UV) old_type, (UV) new_type);
1223     }
1224     new_type_details = bodies_by_type + new_type;
1225
1226     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
1227     SvFLAGS(sv) |= new_type;
1228
1229     /* This can't happen, as SVt_NULL is <= all values of new_type, so one of
1230        the return statements above will have triggered.  */
1231     assert (new_type != SVt_NULL);
1232     switch (new_type) {
1233     case SVt_IV:
1234         assert(old_type == SVt_NULL);
1235         SvANY(sv) = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
1236         SvIV_set(sv, 0);
1237         return;
1238     case SVt_NV:
1239         assert(old_type == SVt_NULL);
1240         SvANY(sv) = new_XNV();
1241         SvNV_set(sv, 0);
1242         return;
1243     case SVt_RV:
1244         assert(old_type == SVt_NULL);
1245         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
1246         SvRV_set(sv, 0);
1247         return;
1248     case SVt_PVHV:
1249     case SVt_PVAV:
1250         assert(new_type_details->body_size);
1251
1252 #ifndef PURIFY  
1253         assert(new_type_details->arena);
1254         assert(new_type_details->arena_size);
1255         /* This points to the start of the allocated area.  */
1256         new_body_inline(new_body, new_type);
1257         Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1258         new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1259 #else
1260         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1261            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1262         new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1263 #endif
1264         SvANY(sv) = new_body;
1265         if (new_type == SVt_PVAV) {
1266             AvMAX(sv)   = -1;
1267             AvFILLp(sv) = -1;
1268             AvREAL_only(sv);
1269         }
1270
1271         /* SVt_NULL isn't the only thing upgraded to AV or HV.
1272            The target created by newSVrv also is, and it can have magic.
1273            However, it never has SvPVX set.
1274         */
1275         if (old_type >= SVt_RV) {
1276             assert(SvPVX_const(sv) == 0);
1277         }
1278
1279         /* Could put this in the else clause below, as PVMG must have SvPVX
1280            0 already (the assertion above)  */
1281         SvPV_set(sv, NULL);
1282
1283         if (old_type >= SVt_PVMG) {
1284             SvMAGIC_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_u.xmg_magic);
1285             SvSTASH_set(sv, ((XPVMG*)old_body)->xmg_stash);
1286         }
1287         break;
1288
1289
1290     case SVt_PVIV:
1291         /* XXX Is this still needed?  Was it ever needed?   Surely as there is
1292            no route from NV to PVIV, NOK can never be true  */
1293         assert(!SvNOKp(sv));
1294         assert(!SvNOK(sv));
1295     case SVt_PVIO:
1296     case SVt_PVFM:
1297     case SVt_PVBM:
1298     case SVt_PVGV:
1299     case SVt_PVCV:
1300     case SVt_PVLV:
1301     case SVt_PVMG:
1302     case SVt_PVNV:
1303     case SVt_PV:
1304
1305         assert(new_type_details->body_size);
1306         /* We always allocated the full length item with PURIFY. To do this
1307            we fake things so that arena is false for all 16 types..  */
1308         if(new_type_details->arena) {
1309             /* This points to the start of the allocated area.  */
1310             new_body_inline(new_body, new_type);
1311             Zero(new_body, new_type_details->body_size, char);
1312             new_body = ((char *)new_body) - new_type_details->offset;
1313         } else {
1314             new_body = new_NOARENAZ(new_type_details);
1315         }
1316         SvANY(sv) = new_body;
1317
1318         if (old_type_details->copy) {
1319             /* There is now the potential for an upgrade from something without
1320                an offset (PVNV or PVMG) to something with one (PVCV, PVFM)  */
1321             int offset = old_type_details->offset;
1322             int length = old_type_details->copy;
1323
1324             if (new_type_details->offset > old_type_details->offset) {
1325                 int difference
1326                     = new_type_details->offset - old_type_details->offset;
1327                 offset += difference;
1328                 length -= difference;
1329             }
1330             assert (length >= 0);
1331                 
1332             Copy((char *)old_body + offset, (char *)new_body + offset, length,
1333                  char);
1334         }
1335
1336 #ifndef NV_ZERO_IS_ALLBITS_ZERO
1337         /* If NV 0.0 is stores as all bits 0 then Zero() already creates a
1338          * correct 0.0 for us.  Otherwise, if the old body didn't have an
1339          * NV slot, but the new one does, then we need to initialise the
1340          * freshly created NV slot with whatever the correct bit pattern is
1341          * for 0.0  */
1342         if (old_type_details->zero_nv && !new_type_details->zero_nv)
1343             SvNV_set(sv, 0);
1344 #endif
1345
1346         if (new_type == SVt_PVIO)
1347             IoPAGE_LEN(sv) = 60;
1348         if (old_type < SVt_RV)
1349             SvPV_set(sv, NULL);
1350         break;
1351     default:
1352         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_upgrade to unknown type %lu",
1353                    (unsigned long)new_type);
1354     }
1355
1356     if (old_type_details->arena) {
1357         /* If there was an old body, then we need to free it.
1358            Note that there is an assumption that all bodies of types that
1359            can be upgraded came from arenas. Only the more complex non-
1360            upgradable types are allowed to be directly malloc()ed.  */
1361 #ifdef PURIFY
1362         my_safefree(old_body);
1363 #else
1364         del_body((void*)((char*)old_body + old_type_details->offset),
1365                  &PL_body_roots[old_type]);
1366 #endif
1367     }
1368 }
1369
1370 /*
1371 =for apidoc sv_backoff
1372
1373 Remove any string offset. You should normally use the C<SvOOK_off> macro
1374 wrapper instead.
1375
1376 =cut
1377 */
1378
1379 int
1380 Perl_sv_backoff(pTHX_ register SV *sv)
1381 {
1382     PERL_UNUSED_CONTEXT;
1383     assert(SvOOK(sv));
1384     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVHV);
1385     assert(SvTYPE(sv) != SVt_PVAV);
1386     if (SvIVX(sv)) {
1387         const char * const s = SvPVX_const(sv);
1388         SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) + SvIVX(sv));
1389         SvPV_set(sv, SvPVX(sv) - SvIVX(sv));
1390         SvIV_set(sv, 0);
1391         Move(s, SvPVX(sv), SvCUR(sv)+1, char);
1392     }
1393     SvFLAGS(sv) &= ~SVf_OOK;
1394     return 0;
1395 }
1396
1397 /*
1398 =for apidoc sv_grow
1399
1400 Expands the character buffer in the SV.  If necessary, uses C<sv_unref> and
1401 upgrades the SV to C<SVt_PV>.  Returns a pointer to the character buffer.
1402 Use the C<SvGROW> wrapper instead.
1403
1404 =cut
1405 */
1406
1407 char *
1408 Perl_sv_grow(pTHX_ register SV *sv, register STRLEN newlen)
1409 {
1410     register char *s;
1411
1412     if (PL_madskills && newlen >= 0x100000) {
1413         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1414                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1415     }
1416 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1417     if (newlen >= 0x10000) {
1418         PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1419                       "Allocation too large: %"UVxf"\n", (UV)newlen);
1420         my_exit(1);
1421     }
1422 #endif /* HAS_64K_LIMIT */
1423     if (SvROK(sv))
1424         sv_unref(sv);
1425     if (SvTYPE(sv) < SVt_PV) {
1426         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
1427         s = SvPVX_mutable(sv);
1428     }
1429     else if (SvOOK(sv)) {       /* pv is offset? */
1430         sv_backoff(sv);
1431         s = SvPVX_mutable(sv);
1432         if (newlen > SvLEN(sv))
1433             newlen += 10 * (newlen - SvCUR(sv)); /* avoid copy each time */
1434 #ifdef HAS_64K_LIMIT
1435         if (newlen >= 0x10000)
1436             newlen = 0xFFFF;
1437 #endif
1438     }
1439     else
1440         s = SvPVX_mutable(sv);
1441
1442     if (newlen > SvLEN(sv)) {           /* need more room? */
1443         newlen = PERL_STRLEN_ROUNDUP(newlen);
1444         if (SvLEN(sv) && s) {
1445 #ifdef MYMALLOC
1446             const STRLEN l = malloced_size((void*)SvPVX_const(sv));
1447             if (newlen <= l) {
1448                 SvLEN_set(sv, l);
1449                 return s;
1450             } else
1451 #endif
1452             s = saferealloc(s, newlen);
1453         }
1454         else {
1455             s = safemalloc(newlen);
1456             if (SvPVX_const(sv) && SvCUR(sv)) {
1457                 Move(SvPVX_const(sv), s, (newlen < SvCUR(sv)) ? newlen : SvCUR(sv), char);
1458             }
1459         }
1460         SvPV_set(sv, s);
1461         SvLEN_set(sv, newlen);
1462     }
1463     return s;
1464 }
1465
1466 /*
1467 =for apidoc sv_setiv
1468
1469 Copies an integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1470 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setiv_mg>.
1471
1472 =cut
1473 */
1474
1475 void
1476 Perl_sv_setiv(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1477 {
1478     dVAR;
1479     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1480     switch (SvTYPE(sv)) {
1481     case SVt_NULL:
1482         sv_upgrade(sv, SVt_IV);
1483         break;
1484     case SVt_NV:
1485         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1486         break;
1487     case SVt_RV:
1488     case SVt_PV:
1489         sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1490         break;
1491
1492     case SVt_PVGV:
1493     case SVt_PVAV:
1494     case SVt_PVHV:
1495     case SVt_PVCV:
1496     case SVt_PVFM:
1497     case SVt_PVIO:
1498         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to integer in %s", sv_reftype(sv,0),
1499                    OP_DESC(PL_op));
1500     }
1501     (void)SvIOK_only(sv);                       /* validate number */
1502     SvIV_set(sv, i);
1503     SvTAINT(sv);
1504 }
1505
1506 /*
1507 =for apidoc sv_setiv_mg
1508
1509 Like C<sv_setiv>, but also handles 'set' magic.
1510
1511 =cut
1512 */
1513
1514 void
1515 Perl_sv_setiv_mg(pTHX_ register SV *sv, IV i)
1516 {
1517     sv_setiv(sv,i);
1518     SvSETMAGIC(sv);
1519 }
1520
1521 /*
1522 =for apidoc sv_setuv
1523
1524 Copies an unsigned integer into the given SV, upgrading first if necessary.
1525 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setuv_mg>.
1526
1527 =cut
1528 */
1529
1530 void
1531 Perl_sv_setuv(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1532 {
1533     /* With these two if statements:
1534        u=1.49  s=0.52  cu=72.49  cs=10.64  scripts=270  tests=20865
1535
1536        without
1537        u=1.35  s=0.47  cu=73.45  cs=11.43  scripts=270  tests=20865
1538
1539        If you wish to remove them, please benchmark to see what the effect is
1540     */
1541     if (u <= (UV)IV_MAX) {
1542        sv_setiv(sv, (IV)u);
1543        return;
1544     }
1545     sv_setiv(sv, 0);
1546     SvIsUV_on(sv);
1547     SvUV_set(sv, u);
1548 }
1549
1550 /*
1551 =for apidoc sv_setuv_mg
1552
1553 Like C<sv_setuv>, but also handles 'set' magic.
1554
1555 =cut
1556 */
1557
1558 void
1559 Perl_sv_setuv_mg(pTHX_ register SV *sv, UV u)
1560 {
1561     sv_setiv(sv, 0);
1562     SvIsUV_on(sv);
1563     sv_setuv(sv,u);
1564     SvSETMAGIC(sv);
1565 }
1566
1567 /*
1568 =for apidoc sv_setnv
1569
1570 Copies a double into the given SV, upgrading first if necessary.
1571 Does not handle 'set' magic.  See also C<sv_setnv_mg>.
1572
1573 =cut
1574 */
1575
1576 void
1577 Perl_sv_setnv(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1578 {
1579     dVAR;
1580     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
1581     switch (SvTYPE(sv)) {
1582     case SVt_NULL:
1583     case SVt_IV:
1584         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
1585         break;
1586     case SVt_RV:
1587     case SVt_PV:
1588     case SVt_PVIV:
1589         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1590         break;
1591
1592     case SVt_PVGV:
1593     case SVt_PVAV:
1594     case SVt_PVHV:
1595     case SVt_PVCV:
1596     case SVt_PVFM:
1597     case SVt_PVIO:
1598         Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to number in %s", sv_reftype(sv,0),
1599                    OP_NAME(PL_op));
1600     }
1601     SvNV_set(sv, num);
1602     (void)SvNOK_only(sv);                       /* validate number */
1603     SvTAINT(sv);
1604 }
1605
1606 /*
1607 =for apidoc sv_setnv_mg
1608
1609 Like C<sv_setnv>, but also handles 'set' magic.
1610
1611 =cut
1612 */
1613
1614 void
1615 Perl_sv_setnv_mg(pTHX_ register SV *sv, NV num)
1616 {
1617     sv_setnv(sv,num);
1618     SvSETMAGIC(sv);
1619 }
1620
1621 /* Print an "isn't numeric" warning, using a cleaned-up,
1622  * printable version of the offending string
1623  */
1624
1625 STATIC void
1626 S_not_a_number(pTHX_ SV *sv)
1627 {
1628      dVAR;
1629      SV *dsv;
1630      char tmpbuf[64];
1631      const char *pv;
1632
1633      if (DO_UTF8(sv)) {
1634           dsv = sv_2mortal(newSVpvs(""));
1635           pv = sv_uni_display(dsv, sv, 10, 0);
1636      } else {
1637           char *d = tmpbuf;
1638           const char * const limit = tmpbuf + sizeof(tmpbuf) - 8;
1639           /* each *s can expand to 4 chars + "...\0",
1640              i.e. need room for 8 chars */
1641         
1642           const char *s = SvPVX_const(sv);
1643           const char * const end = s + SvCUR(sv);
1644           for ( ; s < end && d < limit; s++ ) {
1645                int ch = *s & 0xFF;
1646                if (ch & 128 && !isPRINT_LC(ch)) {
1647                     *d++ = 'M';
1648                     *d++ = '-';
1649                     ch &= 127;
1650                }
1651                if (ch == '\n') {
1652                     *d++ = '\\';
1653                     *d++ = 'n';
1654                }
1655                else if (ch == '\r') {
1656                     *d++ = '\\';
1657                     *d++ = 'r';
1658                }
1659                else if (ch == '\f') {
1660                     *d++ = '\\';
1661                     *d++ = 'f';
1662                }
1663                else if (ch == '\\') {
1664                     *d++ = '\\';
1665                     *d++ = '\\';
1666                }
1667                else if (ch == '\0') {
1668                     *d++ = '\\';
1669                     *d++ = '0';
1670                }
1671                else if (isPRINT_LC(ch))
1672                     *d++ = ch;
1673                else {
1674                     *d++ = '^';
1675                     *d++ = toCTRL(ch);
1676                }
1677           }
1678           if (s < end) {
1679                *d++ = '.';
1680                *d++ = '.';
1681                *d++ = '.';
1682           }
1683           *d = '\0';
1684           pv = tmpbuf;
1685     }
1686
1687     if (PL_op)
1688         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1689                     "Argument \"%s\" isn't numeric in %s", pv,
1690                     OP_DESC(PL_op));
1691     else
1692         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_NUMERIC),
1693                     "Argument \"%s\" isn't numeric", pv);
1694 }
1695
1696 /*
1697 =for apidoc looks_like_number
1698
1699 Test if the content of an SV looks like a number (or is a number).
1700 C<Inf> and C<Infinity> are treated as numbers (so will not issue a
1701 non-numeric warning), even if your atof() doesn't grok them.
1702
1703 =cut
1704 */
1705
1706 I32
1707 Perl_looks_like_number(pTHX_ SV *sv)
1708 {
1709     register const char *sbegin;
1710     STRLEN len;
1711
1712     if (SvPOK(sv)) {
1713         sbegin = SvPVX_const(sv);
1714         len = SvCUR(sv);
1715     }
1716     else if (SvPOKp(sv))
1717         sbegin = SvPV_const(sv, len);
1718     else
1719         return SvFLAGS(sv) & (SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_IOK|SVp_IOK);
1720     return grok_number(sbegin, len, NULL);
1721 }
1722
1723 STATIC char *
1724 S_glob_2inpuv(pTHX_ GV *gv, STRLEN *len, bool want_number)
1725 {
1726     const U32 wasfake = SvFLAGS(gv) & SVf_FAKE;
1727     SV *const buffer = sv_newmortal();
1728
1729     /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off temporarily if it
1730        is on.  */
1731     SvFAKE_off(gv);
1732     gv_efullname3(buffer, gv, "*");
1733     SvFLAGS(gv) |= wasfake;
1734
1735     if (want_number) {
1736         /* We know that all GVs stringify to something that is not-a-number,
1737            so no need to test that.  */
1738         if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
1739             not_a_number(buffer);
1740         /* We just want something true to return, so that S_sv_2iuv_common
1741            can tail call us and return true.  */
1742         return (char *) 1;
1743     } else {
1744         return SvPV(buffer, *len);
1745     }
1746 }
1747
1748 /* Actually, ISO C leaves conversion of UV to IV undefined, but
1749    until proven guilty, assume that things are not that bad... */
1750
1751 /*
1752    NV_PRESERVES_UV:
1753
1754    As 64 bit platforms often have an NV that doesn't preserve all bits of
1755    an IV (an assumption perl has been based on to date) it becomes necessary
1756    to remove the assumption that the NV always carries enough precision to
1757    recreate the IV whenever needed, and that the NV is the canonical form.
1758    Instead, IV/UV and NV need to be given equal rights. So as to not lose
1759    precision as a side effect of conversion (which would lead to insanity
1760    and the dragon(s) in t/op/numconvert.t getting very angry) the intent is
1761    1) to distinguish between IV/UV/NV slots that have cached a valid
1762       conversion where precision was lost and IV/UV/NV slots that have a
1763       valid conversion which has lost no precision
1764    2) to ensure that if a numeric conversion to one form is requested that
1765       would lose precision, the precise conversion (or differently
1766       imprecise conversion) is also performed and cached, to prevent
1767       requests for different numeric formats on the same SV causing
1768       lossy conversion chains. (lossless conversion chains are perfectly
1769       acceptable (still))
1770
1771
1772    flags are used:
1773    SvIOKp is true if the IV slot contains a valid value
1774    SvIOK  is true only if the IV value is accurate (UV if SvIOK_UV true)
1775    SvNOKp is true if the NV slot contains a valid value
1776    SvNOK  is true only if the NV value is accurate
1777
1778    so
1779    while converting from PV to NV, check to see if converting that NV to an
1780    IV(or UV) would lose accuracy over a direct conversion from PV to
1781    IV(or UV). If it would, cache both conversions, return NV, but mark
1782    SV as IOK NOKp (ie not NOK).
1783
1784    While converting from PV to IV, check to see if converting that IV to an
1785    NV would lose accuracy over a direct conversion from PV to NV. If it
1786    would, cache both conversions, flag similarly.
1787
1788    Before, the SV value "3.2" could become NV=3.2 IV=3 NOK, IOK quite
1789    correctly because if IV & NV were set NV *always* overruled.
1790    Now, "3.2" will become NV=3.2 IV=3 NOK, IOKp, because the flag's meaning
1791    changes - now IV and NV together means that the two are interchangeable:
1792    SvIVX == (IV) SvNVX && SvNVX == (NV) SvIVX;
1793
1794    The benefit of this is that operations such as pp_add know that if
1795    SvIOK is true for both left and right operands, then integer addition
1796    can be used instead of floating point (for cases where the result won't
1797    overflow). Before, floating point was always used, which could lead to
1798    loss of precision compared with integer addition.
1799
1800    * making IV and NV equal status should make maths accurate on 64 bit
1801      platforms
1802    * may speed up maths somewhat if pp_add and friends start to use
1803      integers when possible instead of fp. (Hopefully the overhead in
1804      looking for SvIOK and checking for overflow will not outweigh the
1805      fp to integer speedup)
1806    * will slow down integer operations (callers of SvIV) on "inaccurate"
1807      values, as the change from SvIOK to SvIOKp will cause a call into
1808      sv_2iv each time rather than a macro access direct to the IV slot
1809    * should speed up number->string conversion on integers as IV is
1810      favoured when IV and NV are equally accurate
1811
1812    ####################################################################
1813    You had better be using SvIOK_notUV if you want an IV for arithmetic:
1814    SvIOK is true if (IV or UV), so you might be getting (IV)SvUV.
1815    On the other hand, SvUOK is true iff UV.
1816    ####################################################################
1817
1818    Your mileage will vary depending your CPU's relative fp to integer
1819    performance ratio.
1820 */
1821
1822 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1823 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV 1
1824 #  define IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV 2
1825 #  define IS_NUMBER_IV_AND_UV    2
1826 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_IV  4
1827 #  define IS_NUMBER_OVERFLOW_UV  5
1828
1829 /* sv_2iuv_non_preserve(): private routine for use by sv_2iv() and sv_2uv() */
1830
1831 /* For sv_2nv these three cases are "SvNOK and don't bother casting"  */
1832 STATIC int
1833 S_sv_2iuv_non_preserve(pTHX_ register SV *sv, I32 numtype)
1834 {
1835     dVAR;
1836     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_2iuv_non '%s', IV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf" inttype=%"UVXf"\n", SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv), (UV)numtype));
1837     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MIN) {
1838         (void)SvIOKp_on(sv);
1839         (void)SvNOK_on(sv);
1840         SvIV_set(sv, IV_MIN);
1841         return IS_NUMBER_UNDERFLOW_IV;
1842     }
1843     if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
1844         (void)SvIOKp_on(sv);
1845         (void)SvNOK_on(sv);
1846         SvIsUV_on(sv);
1847         SvUV_set(sv, UV_MAX);
1848         return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1849     }
1850     (void)SvIOKp_on(sv);
1851     (void)SvNOK_on(sv);
1852     /* Can't use strtol etc to convert this string.  (See truth table in
1853        sv_2iv  */
1854     if (SvNVX(sv) <= (UV)IV_MAX) {
1855         SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1856         if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1857             SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, IOK */
1858         } else {
1859             /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1860         }
1861         return SvNVX(sv) < 0 ? IS_NUMBER_UNDERFLOW_UV : IS_NUMBER_IV_AND_UV;
1862     }
1863     SvIsUV_on(sv);
1864     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1865     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
1866         if (SvUVX(sv) == UV_MAX) {
1867             /* As we know that NVs don't preserve UVs, UV_MAX cannot
1868                possibly be preserved by NV. Hence, it must be overflow.
1869                NOK, IOKp */
1870             return IS_NUMBER_OVERFLOW_UV;
1871         }
1872         SvIOK_on(sv); /* Integer is precise. NOK, UOK */
1873     } else {
1874         /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
1875     }
1876     return IS_NUMBER_OVERFLOW_IV;
1877 }
1878 #endif /* !NV_PRESERVES_UV*/
1879
1880 STATIC bool
1881 S_sv_2iuv_common(pTHX_ SV *sv) {
1882     dVAR;
1883     if (SvNOKp(sv)) {
1884         /* erm. not sure. *should* never get NOKp (without NOK) from sv_2nv
1885          * without also getting a cached IV/UV from it at the same time
1886          * (ie PV->NV conversion should detect loss of accuracy and cache
1887          * IV or UV at same time to avoid this. */
1888         /* IV-over-UV optimisation - choose to cache IV if possible */
1889
1890         if (SvTYPE(sv) == SVt_NV)
1891             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1892
1893         (void)SvIOKp_on(sv);    /* Must do this first, to clear any SvOOK */
1894         /* < not <= as for NV doesn't preserve UV, ((NV)IV_MAX+1) will almost
1895            certainly cast into the IV range at IV_MAX, whereas the correct
1896            answer is the UV IV_MAX +1. Hence < ensures that dodgy boundary
1897            cases go to UV */
1898         if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
1899             SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
1900             if (SvNVX(sv) == (NV) SvIVX(sv)
1901 #ifndef NV_PRESERVES_UV
1902                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
1903                     (UV)(SvIVX(sv) > 0 ? SvIVX(sv) : -SvIVX(sv)))
1904                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1905                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1906                    we're outside the range of NV integer precision */
1907 #endif
1908                 ) {
1909                 SvIOK_on(sv);  /* Can this go wrong with rounding? NWC */
1910                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1911                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (precise)\n",
1912                                       PTR2UV(sv),
1913                                       SvNVX(sv),
1914                                       SvIVX(sv)));
1915
1916             } else {
1917                 /* IV not precise.  No need to convert from PV, as NV
1918                    conversion would already have cached IV if it detected
1919                    that PV->IV would be better than PV->NV->IV
1920                    flags already correct - don't set public IOK.  */
1921                 DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1922                                       "0x%"UVxf" iv(%"NVgf" => %"IVdf") (imprecise)\n",
1923                                       PTR2UV(sv),
1924                                       SvNVX(sv),
1925                                       SvIVX(sv)));
1926             }
1927             /* Can the above go wrong if SvIVX == IV_MIN and SvNVX < IV_MIN,
1928                but the cast (NV)IV_MIN rounds to a the value less (more
1929                negative) than IV_MIN which happens to be equal to SvNVX ??
1930                Analogous to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF rounding up to NV (2**64) and
1931                NV rounding back to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF, so UVX == UV(NVX) and
1932                (NV)UVX == NVX are both true, but the values differ. :-(
1933                Hopefully for 2s complement IV_MIN is something like
1934                0x8000000000000000 which will be exact. NWC */
1935         }
1936         else {
1937             SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
1938             if (
1939                 (SvNVX(sv) == (NV) SvUVX(sv))
1940 #ifndef  NV_PRESERVES_UV
1941                 /* Make sure it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
1942                 /*&& (SvUVX(sv) != UV_MAX) irrelevant with code below */
1943                 && (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) > SvUVX(sv))
1944                 /* Don't flag it as "accurately an integer" if the number
1945                    came from a (by definition imprecise) NV operation, and
1946                    we're outside the range of NV integer precision */
1947 #endif
1948                 )
1949                 SvIOK_on(sv);
1950             SvIsUV_on(sv);
1951             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
1952                                   "0x%"UVxf" 2iv(%"UVuf" => %"IVdf") (as unsigned)\n",
1953                                   PTR2UV(sv),
1954                                   SvUVX(sv),
1955                                   SvUVX(sv)));
1956         }
1957     }
1958     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
1959         UV value;
1960         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
1961         /* We want to avoid a possible problem when we cache an IV/ a UV which
1962            may be later translated to an NV, and the resulting NV is not
1963            the same as the direct translation of the initial string
1964            (eg 123.456 can shortcut to the IV 123 with atol(), but we must
1965            be careful to ensure that the value with the .456 is around if the
1966            NV value is requested in the future).
1967         
1968            This means that if we cache such an IV/a UV, we need to cache the
1969            NV as well.  Moreover, we trade speed for space, and do not
1970            cache the NV if we are sure it's not needed.
1971          */
1972
1973         /* SVt_PVNV is one higher than SVt_PVIV, hence this order  */
1974         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
1975              == IS_NUMBER_IN_UV) {
1976             /* It's definitely an integer, only upgrade to PVIV */
1977             if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
1978                 sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
1979             (void)SvIOK_on(sv);
1980         } else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
1981             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
1982
1983         /* If NVs preserve UVs then we only use the UV value if we know that
1984            we aren't going to call atof() below. If NVs don't preserve UVs
1985            then the value returned may have more precision than atof() will
1986            return, even though value isn't perfectly accurate.  */
1987         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV
1988 #ifdef NV_PRESERVES_UV
1989                         | IS_NUMBER_NOT_INT
1990 #endif
1991             )) == IS_NUMBER_IN_UV) {
1992             /* This won't turn off the public IOK flag if it was set above  */
1993             (void)SvIOKp_on(sv);
1994
1995             if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG)) {
1996                 /* positive */;
1997                 if (value <= (UV)IV_MAX) {
1998                     SvIV_set(sv, (IV)value);
1999                 } else {
2000                     /* it didn't overflow, and it was positive. */
2001                     SvUV_set(sv, value);
2002                     SvIsUV_on(sv);
2003                 }
2004             } else {
2005                 /* 2s complement assumption  */
2006                 if (value <= (UV)IV_MIN) {
2007                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2008                 } else {
2009                     /* Too negative for an IV.  This is a double upgrade, but
2010                        I'm assuming it will be rare.  */
2011                     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2012                         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2013                     SvNOK_on(sv);
2014                     SvIOK_off(sv);
2015                     SvIOKp_on(sv);
2016                     SvNV_set(sv, -(NV)value);
2017                     SvIV_set(sv, IV_MIN);
2018                 }
2019             }
2020         }
2021         /* For !NV_PRESERVES_UV and IS_NUMBER_IN_UV and IS_NUMBER_NOT_INT we
2022            will be in the previous block to set the IV slot, and the next
2023            block to set the NV slot.  So no else here.  */
2024         
2025         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2026             != IS_NUMBER_IN_UV) {
2027             /* It wasn't an (integer that doesn't overflow the UV). */
2028             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2029
2030             if (! numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2031                 not_a_number(sv);
2032
2033 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2034             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2035                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2036 #else
2037             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"NVgf")\n",
2038                                   PTR2UV(sv), SvNVX(sv)));
2039 #endif
2040
2041 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2042             (void)SvIOKp_on(sv);
2043             (void)SvNOK_on(sv);
2044             if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2045                 SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2046                 if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2047                     SvIOK_on(sv);
2048                 } else {
2049                     /*EMPTY*/;  /* Integer is imprecise. NOK, IOKp */
2050                 }
2051                 /* UV will not work better than IV */
2052             } else {
2053                 if (SvNVX(sv) > (NV)UV_MAX) {
2054                     SvIsUV_on(sv);
2055                     /* Integer is inaccurate. NOK, IOKp, is UV */
2056                     SvUV_set(sv, UV_MAX);
2057                 } else {
2058                     SvUV_set(sv, U_V(SvNVX(sv)));
2059                     /* 0xFFFFFFFFFFFFFFFF not an issue in here, NVs
2060                        NV preservse UV so can do correct comparison.  */
2061                     if ((NV)(SvUVX(sv)) == SvNVX(sv)) {
2062                         SvIOK_on(sv);
2063                     } else {
2064                         /*EMPTY*/;   /* Integer is imprecise. NOK, IOKp, is UV */
2065                     }
2066                 }
2067                 SvIsUV_on(sv);
2068             }
2069 #else /* NV_PRESERVES_UV */
2070             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2071                 == (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT)) {
2072                 /* The IV/UV slot will have been set from value returned by
2073                    grok_number above.  The NV slot has just been set using
2074                    Atof.  */
2075                 SvNOK_on(sv);
2076                 assert (SvIOKp(sv));
2077             } else {
2078                 if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2079                     U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2080                     /* Small enough to preserve all bits. */
2081                     (void)SvIOKp_on(sv);
2082                     SvNOK_on(sv);
2083                     SvIV_set(sv, I_V(SvNVX(sv)));
2084                     if ((NV)(SvIVX(sv)) == SvNVX(sv))
2085                         SvIOK_on(sv);
2086                     /* Assumption: first non-preserved integer is < IV_MAX,
2087                        this NV is in the preserved range, therefore: */
2088                     if (!(U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))
2089                           < (UV)IV_MAX)) {
2090                         Perl_croak(aTHX_ "sv_2iv assumed (U_V(fabs((double)SvNVX(sv))) < (UV)IV_MAX) but SvNVX(sv)=%"NVgf" U_V is 0x%"UVxf", IV_MAX is 0x%"UVxf"\n", SvNVX(sv), U_V(SvNVX(sv)), (UV)IV_MAX);
2091                     }
2092                 } else {
2093                     /* IN_UV NOT_INT
2094                          0      0       already failed to read UV.
2095                          0      1       already failed to read UV.
2096                          1      0       you won't get here in this case. IV/UV
2097                                         slot set, public IOK, Atof() unneeded.
2098                          1      1       already read UV.
2099                        so there's no point in sv_2iuv_non_preserve() attempting
2100                        to use atol, strtol, strtoul etc.  */
2101                     sv_2iuv_non_preserve (sv, numtype);
2102                 }
2103             }
2104 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2105         }
2106     }
2107     else  {
2108         if (isGV_with_GP(sv)) {
2109             return (bool)PTR2IV(glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE));
2110         }
2111
2112         if (!(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP)) {
2113             if (!PL_localizing && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2114                 report_uninit(sv);
2115         }
2116         if (SvTYPE(sv) < SVt_IV)
2117             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2118             sv_upgrade(sv, SVt_IV);
2119         /* Return 0 from the caller.  */
2120         return TRUE;
2121     }
2122     return FALSE;
2123 }
2124
2125 /*
2126 =for apidoc sv_2iv_flags
2127
2128 Return the integer value of an SV, doing any necessary string
2129 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2130 Normally used via the C<SvIV(sv)> and C<SvIVx(sv)> macros.
2131
2132 =cut
2133 */
2134
2135 IV
2136 Perl_sv_2iv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2137 {
2138     dVAR;
2139     if (!sv)
2140         return 0;
2141     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2142         if (flags & SV_GMAGIC)
2143             mg_get(sv);
2144         if (SvIOKp(sv))
2145             return SvIVX(sv);
2146         if (SvNOKp(sv)) {
2147             return I_V(SvNVX(sv));
2148         }
2149         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2150             UV value;
2151             const int numtype
2152                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2153
2154             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2155                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2156                 /* It's definitely an integer */
2157                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2158                     if (value < (UV)IV_MIN)
2159                         return -(IV)value;
2160                 } else {
2161                     if (value < (UV)IV_MAX)
2162                         return (IV)value;
2163                 }
2164             }
2165             if (!numtype) {
2166                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2167                     not_a_number(sv);
2168             }
2169             return I_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2170         }
2171         if (SvROK(sv)) {
2172             goto return_rok;
2173         }
2174         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2175         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2176     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2177         if (SvROK(sv)) {
2178         return_rok:
2179             if (SvAMAGIC(sv)) {
2180                 SV * const tmpstr=AMG_CALLun(sv,numer);
2181                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2182                     return SvIV(tmpstr);
2183                 }
2184             }
2185             return PTR2IV(SvRV(sv));
2186         }
2187         if (SvIsCOW(sv)) {
2188             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2189         }
2190         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2191             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2192                 report_uninit(sv);
2193             return 0;
2194         }
2195     }
2196     if (!SvIOKp(sv)) {
2197         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2198             return 0;
2199     }
2200     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2iv(%"IVdf")\n",
2201         PTR2UV(sv),SvIVX(sv)));
2202     return SvIsUV(sv) ? (IV)SvUVX(sv) : SvIVX(sv);
2203 }
2204
2205 /*
2206 =for apidoc sv_2uv_flags
2207
2208 Return the unsigned integer value of an SV, doing any necessary string
2209 conversion.  If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first.
2210 Normally used via the C<SvUV(sv)> and C<SvUVx(sv)> macros.
2211
2212 =cut
2213 */
2214
2215 UV
2216 Perl_sv_2uv_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2217 {
2218     dVAR;
2219     if (!sv)
2220         return 0;
2221     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2222         if (flags & SV_GMAGIC)
2223             mg_get(sv);
2224         if (SvIOKp(sv))
2225             return SvUVX(sv);
2226         if (SvNOKp(sv))
2227             return U_V(SvNVX(sv));
2228         if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2229             UV value;
2230             const int numtype
2231                 = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2232
2233             if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2234                 == IS_NUMBER_IN_UV) {
2235                 /* It's definitely an integer */
2236                 if (!(numtype & IS_NUMBER_NEG))
2237                     return value;
2238             }
2239             if (!numtype) {
2240                 if (ckWARN(WARN_NUMERIC))
2241                     not_a_number(sv);
2242             }
2243             return U_V(Atof(SvPVX_const(sv)));
2244         }
2245         if (SvROK(sv)) {
2246             goto return_rok;
2247         }
2248         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2249         /* This falls through to the report_uninit inside S_sv_2iuv_common.  */
2250     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2251         if (SvROK(sv)) {
2252         return_rok:
2253             if (SvAMAGIC(sv)) {
2254                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2255                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2256                     return SvUV(tmpstr);
2257                 }
2258             }
2259             return PTR2UV(SvRV(sv));
2260         }
2261         if (SvIsCOW(sv)) {
2262             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2263         }
2264         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2265             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2266                 report_uninit(sv);
2267             return 0;
2268         }
2269     }
2270     if (!SvIOKp(sv)) {
2271         if (S_sv_2iuv_common(aTHX_ sv))
2272             return 0;
2273     }
2274
2275     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2uv(%"UVuf")\n",
2276                           PTR2UV(sv),SvUVX(sv)));
2277     return SvIsUV(sv) ? SvUVX(sv) : (UV)SvIVX(sv);
2278 }
2279
2280 /*
2281 =for apidoc sv_2nv
2282
2283 Return the num value of an SV, doing any necessary string or integer
2284 conversion, magic etc. Normally used via the C<SvNV(sv)> and C<SvNVx(sv)>
2285 macros.
2286
2287 =cut
2288 */
2289
2290 NV
2291 Perl_sv_2nv(pTHX_ register SV *sv)
2292 {
2293     dVAR;
2294     if (!sv)
2295         return 0.0;
2296     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2297         mg_get(sv);
2298         if (SvNOKp(sv))
2299             return SvNVX(sv);
2300         if ((SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) && !SvIOKp(sv)) {
2301             if (!SvIOKp(sv) && ckWARN(WARN_NUMERIC) &&
2302                 !grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL))
2303                 not_a_number(sv);
2304             return Atof(SvPVX_const(sv));
2305         }
2306         if (SvIOKp(sv)) {
2307             if (SvIsUV(sv))
2308                 return (NV)SvUVX(sv);
2309             else
2310                 return (NV)SvIVX(sv);
2311         }
2312         if (SvROK(sv)) {
2313             goto return_rok;
2314         }
2315         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2316         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2317            function. */
2318     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2319         if (SvROK(sv)) {
2320         return_rok:
2321             if (SvAMAGIC(sv)) {
2322                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,numer);
2323                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2324                     return SvNV(tmpstr);
2325                 }
2326             }
2327             return PTR2NV(SvRV(sv));
2328         }
2329         if (SvIsCOW(sv)) {
2330             sv_force_normal_flags(sv, 0);
2331         }
2332         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2333             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2334                 report_uninit(sv);
2335             return 0.0;
2336         }
2337     }
2338     if (SvTYPE(sv) < SVt_NV) {
2339         /* The logic to use SVt_PVNV if necessary is in sv_upgrade.  */
2340         sv_upgrade(sv, SVt_NV);
2341 #ifdef USE_LONG_DOUBLE
2342         DEBUG_c({
2343             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2344             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
2345                           "0x%"UVxf" num(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2346                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2347             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2348         });
2349 #else
2350         DEBUG_c({
2351             STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2352             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" num(%"NVgf")\n",
2353                           PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2354             RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2355         });
2356 #endif
2357     }
2358     else if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2359         sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2360     if (SvNOKp(sv)) {
2361         return SvNVX(sv);
2362     }
2363     if (SvIOKp(sv)) {
2364         SvNV_set(sv, SvIsUV(sv) ? (NV)SvUVX(sv) : (NV)SvIVX(sv));
2365 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2366         SvNOK_on(sv);
2367 #else
2368         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the IV  */
2369         /* Check it's not 0xFFFFFFFFFFFFFFFF */
2370         if (SvIsUV(sv) ? ((SvUVX(sv) != UV_MAX)&&(SvUVX(sv) == U_V(SvNVX(sv))))
2371                        : (SvIVX(sv) == I_V(SvNVX(sv))))
2372             SvNOK_on(sv);
2373         else
2374             SvNOKp_on(sv);
2375 #endif
2376     }
2377     else if (SvPOKp(sv) && SvLEN(sv)) {
2378         UV value;
2379         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), &value);
2380         if (!SvIOKp(sv) && !numtype && ckWARN(WARN_NUMERIC))
2381             not_a_number(sv);
2382 #ifdef NV_PRESERVES_UV
2383         if ((numtype & (IS_NUMBER_IN_UV | IS_NUMBER_NOT_INT))
2384             == IS_NUMBER_IN_UV) {
2385             /* It's definitely an integer */
2386             SvNV_set(sv, (numtype & IS_NUMBER_NEG) ? -(NV)value : (NV)value);
2387         } else
2388             SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2389         SvNOK_on(sv);
2390 #else
2391         SvNV_set(sv, Atof(SvPVX_const(sv)));
2392         /* Only set the public NV OK flag if this NV preserves the value in
2393            the PV at least as well as an IV/UV would.
2394            Not sure how to do this 100% reliably. */
2395         /* if that shift count is out of range then Configure's test is
2396            wonky. We shouldn't be in here with NV_PRESERVES_UV_BITS ==
2397            UV_BITS */
2398         if (((UV)1 << NV_PRESERVES_UV_BITS) >
2399             U_V(SvNVX(sv) > 0 ? SvNVX(sv) : -SvNVX(sv))) {
2400             SvNOK_on(sv); /* Definitely small enough to preserve all bits */
2401         } else if (!(numtype & IS_NUMBER_IN_UV)) {
2402             /* Can't use strtol etc to convert this string, so don't try.
2403                sv_2iv and sv_2uv will use the NV to convert, not the PV.  */
2404             SvNOK_on(sv);
2405         } else {
2406             /* value has been set.  It may not be precise.  */
2407             if ((numtype & IS_NUMBER_NEG) && (value > (UV)IV_MIN)) {
2408                 /* 2s complement assumption for (UV)IV_MIN  */
2409                 SvNOK_on(sv); /* Integer is too negative.  */
2410             } else {
2411                 SvNOKp_on(sv);
2412                 SvIOKp_on(sv);
2413
2414                 if (numtype & IS_NUMBER_NEG) {
2415                     SvIV_set(sv, -(IV)value);
2416                 } else if (value <= (UV)IV_MAX) {
2417                     SvIV_set(sv, (IV)value);
2418                 } else {
2419                     SvUV_set(sv, value);
2420                     SvIsUV_on(sv);
2421                 }
2422
2423                 if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2424                     /* I believe that even if the original PV had decimals,
2425                        they are lost beyond the limit of the FP precision.
2426                        However, neither is canonical, so both only get p
2427                        flags.  NWC, 2000/11/25 */
2428                     /* Both already have p flags, so do nothing */
2429                 } else {
2430                     const NV nv = SvNVX(sv);
2431                     if (SvNVX(sv) < (NV)IV_MAX + 0.5) {
2432                         if (SvIVX(sv) == I_V(nv)) {
2433                             SvNOK_on(sv);
2434                         } else {
2435                             /* It had no "." so it must be integer.  */
2436                         }
2437                         SvIOK_on(sv);
2438                     } else {
2439                         /* between IV_MAX and NV(UV_MAX).
2440                            Could be slightly > UV_MAX */
2441
2442                         if (numtype & IS_NUMBER_NOT_INT) {
2443                             /* UV and NV both imprecise.  */
2444                         } else {
2445                             const UV nv_as_uv = U_V(nv);
2446
2447                             if (value == nv_as_uv && SvUVX(sv) != UV_MAX) {
2448                                 SvNOK_on(sv);
2449                             }
2450                             SvIOK_on(sv);
2451                         }
2452                     }
2453                 }
2454             }
2455         }
2456 #endif /* NV_PRESERVES_UV */
2457     }
2458     else  {
2459         if (isGV_with_GP(sv)) {
2460             glob_2inpuv((GV *)sv, NULL, TRUE);
2461             return 0.0;
2462         }
2463
2464         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2465             report_uninit(sv);
2466         assert (SvTYPE(sv) >= SVt_NV);
2467         /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2468         /* XXX Ilya implies that this is a bug in callers that assume this
2469            and ideally should be fixed.  */
2470         return 0.0;
2471     }
2472 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
2473     DEBUG_c({
2474         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2475         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2nv(%" PERL_PRIgldbl ")\n",
2476                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2477         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2478     });
2479 #else
2480     DEBUG_c({
2481         STORE_NUMERIC_LOCAL_SET_STANDARD();
2482         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 1nv(%"NVgf")\n",
2483                       PTR2UV(sv), SvNVX(sv));
2484         RESTORE_NUMERIC_LOCAL();
2485     });
2486 #endif
2487     return SvNVX(sv);
2488 }
2489
2490 /* uiv_2buf(): private routine for use by sv_2pv_flags(): print an IV or
2491  * UV as a string towards the end of buf, and return pointers to start and
2492  * end of it.
2493  *
2494  * We assume that buf is at least TYPE_CHARS(UV) long.
2495  */
2496
2497 static char *
2498 S_uiv_2buf(char *buf, IV iv, UV uv, int is_uv, char **peob)
2499 {
2500     char *ptr = buf + TYPE_CHARS(UV);
2501     char * const ebuf = ptr;
2502     int sign;
2503
2504     if (is_uv)
2505         sign = 0;
2506     else if (iv >= 0) {
2507         uv = iv;
2508         sign = 0;
2509     } else {
2510         uv = -iv;
2511         sign = 1;
2512     }
2513     do {
2514         *--ptr = '0' + (char)(uv % 10);
2515     } while (uv /= 10);
2516     if (sign)
2517         *--ptr = '-';
2518     *peob = ebuf;
2519     return ptr;
2520 }
2521
2522 /* stringify_regexp(): private routine for use by sv_2pv_flags(): converts
2523  * a regexp to its stringified form.
2524  */
2525
2526 static char *
2527 S_stringify_regexp(pTHX_ SV *sv, MAGIC *mg, STRLEN *lp) {
2528     dVAR;
2529     const regexp * const re = (regexp *)mg->mg_obj;
2530
2531     if (!mg->mg_ptr) {
2532         const char *fptr = "msix";
2533         char reflags[6];
2534         char ch;
2535         int left = 0;
2536         int right = 4;
2537         bool need_newline = 0;
2538         U16 reganch = (U16)((re->reganch & PMf_COMPILETIME) >> 12);
2539
2540         while((ch = *fptr++)) {
2541             if(reganch & 1) {
2542                 reflags[left++] = ch;
2543             }
2544             else {
2545                 reflags[right--] = ch;
2546             }
2547             reganch >>= 1;
2548         }
2549         if(left != 4) {
2550             reflags[left] = '-';
2551             left = 5;
2552         }
2553
2554         mg->mg_len = re->prelen + 4 + left;
2555         /*
2556          * If /x was used, we have to worry about a regex ending with a
2557          * comment later being embedded within another regex. If so, we don't
2558          * want this regex's "commentization" to leak out to the right part of
2559          * the enclosing regex, we must cap it with a newline.
2560          *
2561          * So, if /x was used, we scan backwards from the end of the regex. If
2562          * we find a '#' before we find a newline, we need to add a newline
2563          * ourself. If we find a '\n' first (or if we don't find '#' or '\n'),
2564          * we don't need to add anything.  -jfriedl
2565          */
2566         if (PMf_EXTENDED & re->reganch) {
2567             const char *endptr = re->precomp + re->prelen;
2568             while (endptr >= re->precomp) {
2569                 const char c = *(endptr--);
2570                 if (c == '\n')
2571                     break; /* don't need another */
2572                 if (c == '#') {
2573                     /* we end while in a comment, so we need a newline */
2574                     mg->mg_len++; /* save space for it */
2575                     need_newline = 1; /* note to add it */
2576                     break;
2577                 }
2578             }
2579         }
2580
2581         Newx(mg->mg_ptr, mg->mg_len + 1 + left, char);
2582         mg->mg_ptr[0] = '(';
2583         mg->mg_ptr[1] = '?';
2584         Copy(reflags, mg->mg_ptr+2, left, char);
2585         *(mg->mg_ptr+left+2) = ':';
2586         Copy(re->precomp, mg->mg_ptr+3+left, re->prelen, char);
2587         if (need_newline)
2588             mg->mg_ptr[mg->mg_len - 2] = '\n';
2589         mg->mg_ptr[mg->mg_len - 1] = ')';
2590         mg->mg_ptr[mg->mg_len] = 0;
2591     }
2592     PL_reginterp_cnt += re->program[0].next_off;
2593     
2594     if (re->reganch & ROPT_UTF8)
2595         SvUTF8_on(sv);
2596     else
2597         SvUTF8_off(sv);
2598     if (lp)
2599         *lp = mg->mg_len;
2600     return mg->mg_ptr;
2601 }
2602
2603 /*
2604 =for apidoc sv_2pv_flags
2605
2606 Returns a pointer to the string value of an SV, and sets *lp to its length.
2607 If flags includes SV_GMAGIC, does an mg_get() first. Coerces sv to a string
2608 if necessary.
2609 Normally invoked via the C<SvPV_flags> macro. C<sv_2pv()> and C<sv_2pv_nomg>
2610 usually end up here too.
2611
2612 =cut
2613 */
2614
2615 char *
2616 Perl_sv_2pv_flags(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
2617 {
2618     dVAR;
2619     register char *s;
2620
2621     if (!sv) {
2622         if (lp)
2623             *lp = 0;
2624         return (char *)"";
2625     }
2626     if (SvGMAGICAL(sv)) {
2627         if (flags & SV_GMAGIC)
2628             mg_get(sv);
2629         if (SvPOKp(sv)) {
2630             if (lp)
2631                 *lp = SvCUR(sv);
2632             if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2633                 return SvPVX_mutable(sv);
2634             if (flags & SV_CONST_RETURN)
2635                 return (char *)SvPVX_const(sv);
2636             return SvPVX(sv);
2637         }
2638         if (SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv)) {
2639             char tbuf[64];  /* Must fit sprintf/Gconvert of longest IV/NV */
2640             STRLEN len;
2641
2642             if (SvIOKp(sv)) {
2643                 len = SvIsUV(sv) ? my_sprintf(tbuf,"%"UVuf, (UV)SvUVX(sv))
2644                     : my_sprintf(tbuf,"%"IVdf, (IV)SvIVX(sv));
2645             } else {
2646                 Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, tbuf);
2647                 len = strlen(tbuf);
2648             }
2649             assert(!SvROK(sv));
2650             {
2651                 dVAR;
2652
2653 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2654                 if (len == 2 && tbuf[0] == '-' && tbuf[1] == '0') {
2655                     tbuf[0] = '0';
2656                     tbuf[1] = 0;
2657                     len = 1;
2658                 }
2659 #endif
2660                 SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
2661                 if (lp)
2662                     *lp = len;
2663                 s = SvGROW_mutable(sv, len + 1);
2664                 SvCUR_set(sv, len);
2665                 SvPOKp_on(sv);
2666                 return memcpy(s, tbuf, len + 1);
2667             }
2668         }
2669         if (SvROK(sv)) {
2670             goto return_rok;
2671         }
2672         assert(SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG);
2673         /* This falls through to the report_uninit near the end of the
2674            function. */
2675     } else if (SvTHINKFIRST(sv)) {
2676         if (SvROK(sv)) {
2677         return_rok:
2678             if (SvAMAGIC(sv)) {
2679                 SV *const tmpstr = AMG_CALLun(sv,string);
2680                 if (tmpstr && (!SvROK(tmpstr) || (SvRV(tmpstr) != SvRV(sv)))) {
2681                     /* Unwrap this:  */
2682                     /* char *pv = lp ? SvPV(tmpstr, *lp) : SvPV_nolen(tmpstr);
2683                      */
2684
2685                     char *pv;
2686                     if ((SvFLAGS(tmpstr) & (SVf_POK)) == SVf_POK) {
2687                         if (flags & SV_CONST_RETURN) {
2688                             pv = (char *) SvPVX_const(tmpstr);
2689                         } else {
2690                             pv = (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2691                                 ? SvPVX_mutable(tmpstr) : SvPVX(tmpstr);
2692                         }
2693                         if (lp)
2694                             *lp = SvCUR(tmpstr);
2695                     } else {
2696                         pv = sv_2pv_flags(tmpstr, lp, flags);
2697                     }
2698                     if (SvUTF8(tmpstr))
2699                         SvUTF8_on(sv);
2700                     else
2701                         SvUTF8_off(sv);
2702                     return pv;
2703                 }
2704             }
2705             {
2706                 SV *tsv;
2707                 MAGIC *mg;
2708                 const SV *const referent = (SV*)SvRV(sv);
2709
2710                 if (!referent) {
2711                     tsv = sv_2mortal(newSVpvs("NULLREF"));
2712                 } else if (SvTYPE(referent) == SVt_PVMG
2713                            && ((SvFLAGS(referent) &
2714                                 (SVs_OBJECT|SVf_OK|SVs_GMG|SVs_SMG|SVs_RMG))
2715                                == (SVs_OBJECT|SVs_SMG))
2716                            && (mg = mg_find(referent, PERL_MAGIC_qr))) {
2717                     return stringify_regexp(sv, mg, lp);
2718                 } else {
2719                     const char *const typestr = sv_reftype(referent, 0);
2720
2721                     tsv = sv_newmortal();
2722                     if (SvOBJECT(referent)) {
2723                         const char *const name = HvNAME_get(SvSTASH(referent));
2724                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s=%s(0x%"UVxf")",
2725                                        name ? name : "__ANON__" , typestr,
2726                                        PTR2UV(referent));
2727                     }
2728                     else
2729                         Perl_sv_setpvf(aTHX_ tsv, "%s(0x%"UVxf")", typestr,
2730                                        PTR2UV(referent));
2731                 }
2732                 if (lp)
2733                     *lp = SvCUR(tsv);
2734                 return SvPVX(tsv);
2735             }
2736         }
2737         if (SvREADONLY(sv) && !SvOK(sv)) {
2738             if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2739                 report_uninit(sv);
2740             if (lp)
2741                 *lp = 0;
2742             return (char *)"";
2743         }
2744     }
2745     if (SvIOK(sv) || ((SvIOKp(sv) && !SvNOKp(sv)))) {
2746         /* I'm assuming that if both IV and NV are equally valid then
2747            converting the IV is going to be more efficient */
2748         const U32 isIOK = SvIOK(sv);
2749         const U32 isUIOK = SvIsUV(sv);
2750         char buf[TYPE_CHARS(UV)];
2751         char *ebuf, *ptr;
2752
2753         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
2754             sv_upgrade(sv, SVt_PVIV);
2755         ptr = uiv_2buf(buf, SvIVX(sv), SvUVX(sv), isUIOK, &ebuf);
2756         /* inlined from sv_setpvn */
2757         SvGROW_mutable(sv, (STRLEN)(ebuf - ptr + 1));
2758         Move(ptr,SvPVX_mutable(sv),ebuf - ptr,char);
2759         SvCUR_set(sv, ebuf - ptr);
2760         s = SvEND(sv);
2761         *s = '\0';
2762         if (isIOK)
2763             SvIOK_on(sv);
2764         else
2765             SvIOKp_on(sv);
2766         if (isUIOK)
2767             SvIsUV_on(sv);
2768     }
2769     else if (SvNOKp(sv)) {
2770         const int olderrno = errno;
2771         if (SvTYPE(sv) < SVt_PVNV)
2772             sv_upgrade(sv, SVt_PVNV);
2773         /* The +20 is pure guesswork.  Configure test needed. --jhi */
2774         s = SvGROW_mutable(sv, NV_DIG + 20);
2775         /* some Xenix systems wipe out errno here */
2776 #ifdef apollo
2777         if (SvNVX(sv) == 0.0)
2778             (void)strcpy(s,"0");
2779         else
2780 #endif /*apollo*/
2781         {
2782             Gconvert(SvNVX(sv), NV_DIG, 0, s);
2783         }
2784         errno = olderrno;
2785 #ifdef FIXNEGATIVEZERO
2786         if (*s == '-' && s[1] == '0' && !s[2])
2787             strcpy(s,"0");
2788 #endif
2789         while (*s) s++;
2790 #ifdef hcx
2791         if (s[-1] == '.')
2792             *--s = '\0';
2793 #endif
2794     }
2795     else {
2796         if (isGV_with_GP(sv)) {
2797             return glob_2inpuv((GV *)sv, lp, FALSE);
2798         }
2799
2800         if (!PL_localizing && !(SvFLAGS(sv) & SVs_PADTMP) && ckWARN(WARN_UNINITIALIZED))
2801             report_uninit(sv);
2802         if (lp)
2803             *lp = 0;
2804         if (SvTYPE(sv) < SVt_PV)
2805             /* Typically the caller expects that sv_any is not NULL now.  */
2806             sv_upgrade(sv, SVt_PV);
2807         return (char *)"";
2808     }
2809     {
2810         const STRLEN len = s - SvPVX_const(sv);
2811         if (lp) 
2812             *lp = len;
2813         SvCUR_set(sv, len);
2814     }
2815     SvPOK_on(sv);
2816     DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
2817                           PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
2818     if (flags & SV_CONST_RETURN)
2819         return (char *)SvPVX_const(sv);
2820     if (flags & SV_MUTABLE_RETURN)
2821         return SvPVX_mutable(sv);
2822     return SvPVX(sv);
2823 }
2824
2825 /*
2826 =for apidoc sv_copypv
2827
2828 Copies a stringified representation of the source SV into the
2829 destination SV.  Automatically performs any necessary mg_get and
2830 coercion of numeric values into strings.  Guaranteed to preserve
2831 UTF-8 flag even from overloaded objects.  Similar in nature to
2832 sv_2pv[_flags] but operates directly on an SV instead of just the
2833 string.  Mostly uses sv_2pv_flags to do its work, except when that
2834 would lose the UTF-8'ness of the PV.
2835
2836 =cut
2837 */
2838
2839 void
2840 Perl_sv_copypv(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv)
2841 {
2842     STRLEN len;
2843     const char * const s = SvPV_const(ssv,len);
2844     sv_setpvn(dsv,s,len);
2845     if (SvUTF8(ssv))
2846         SvUTF8_on(dsv);
2847     else
2848         SvUTF8_off(dsv);
2849 }
2850
2851 /*
2852 =for apidoc sv_2pvbyte
2853
2854 Return a pointer to the byte-encoded representation of the SV, and set *lp
2855 to its length.  May cause the SV to be downgraded from UTF-8 as a
2856 side-effect.
2857
2858 Usually accessed via the C<SvPVbyte> macro.
2859
2860 =cut
2861 */
2862
2863 char *
2864 Perl_sv_2pvbyte(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2865 {
2866     sv_utf8_downgrade(sv,0);
2867     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2868 }
2869
2870 /*
2871 =for apidoc sv_2pvutf8
2872
2873 Return a pointer to the UTF-8-encoded representation of the SV, and set *lp
2874 to its length.  May cause the SV to be upgraded to UTF-8 as a side-effect.
2875
2876 Usually accessed via the C<SvPVutf8> macro.
2877
2878 =cut
2879 */
2880
2881 char *
2882 Perl_sv_2pvutf8(pTHX_ register SV *sv, STRLEN *lp)
2883 {
2884     sv_utf8_upgrade(sv);
2885     return lp ? SvPV(sv,*lp) : SvPV_nolen(sv);
2886 }
2887
2888
2889 /*
2890 =for apidoc sv_2bool
2891
2892 This function is only called on magical items, and is only used by
2893 sv_true() or its macro equivalent.
2894
2895 =cut
2896 */
2897
2898 bool
2899 Perl_sv_2bool(pTHX_ register SV *sv)
2900 {
2901     dVAR;
2902     SvGETMAGIC(sv);
2903
2904     if (!SvOK(sv))
2905         return 0;
2906     if (SvROK(sv)) {
2907         if (SvAMAGIC(sv)) {
2908             SV * const tmpsv = AMG_CALLun(sv,bool_);
2909             if (tmpsv && (!SvROK(tmpsv) || (SvRV(tmpsv) != SvRV(sv))))
2910                 return (bool)SvTRUE(tmpsv);
2911         }
2912         return SvRV(sv) != 0;
2913     }
2914     if (SvPOKp(sv)) {
2915         register XPV* const Xpvtmp = (XPV*)SvANY(sv);
2916         if (Xpvtmp &&
2917                 (*sv->sv_u.svu_pv > '0' ||
2918                 Xpvtmp->xpv_cur > 1 ||
2919                 (Xpvtmp->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
2920             return 1;
2921         else
2922             return 0;
2923     }
2924     else {
2925         if (SvIOKp(sv))
2926             return SvIVX(sv) != 0;
2927         else {
2928             if (SvNOKp(sv))
2929                 return SvNVX(sv) != 0.0;
2930             else {
2931                 if (isGV_with_GP(sv))
2932                     return TRUE;
2933                 else
2934                     return FALSE;
2935             }
2936         }
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941 =for apidoc sv_utf8_upgrade
2942
2943 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2944 Forces the SV to string form if it is not already.
2945 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2946 if all the bytes have hibit clear.
2947
2948 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2949 use the Encode extension for that.
2950
2951 =for apidoc sv_utf8_upgrade_flags
2952
2953 Converts the PV of an SV to its UTF-8-encoded form.
2954 Forces the SV to string form if it is not already.
2955 Always sets the SvUTF8 flag to avoid future validity checks even
2956 if all the bytes have hibit clear. If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set,
2957 will C<mg_get> on C<sv> if appropriate, else not. C<sv_utf8_upgrade> and
2958 C<sv_utf8_upgrade_nomg> are implemented in terms of this function.
2959
2960 This is not as a general purpose byte encoding to Unicode interface:
2961 use the Encode extension for that.
2962
2963 =cut
2964 */
2965
2966 STRLEN
2967 Perl_sv_utf8_upgrade_flags(pTHX_ register SV *sv, I32 flags)
2968 {
2969     dVAR;
2970     if (sv == &PL_sv_undef)
2971         return 0;
2972     if (!SvPOK(sv)) {
2973         STRLEN len = 0;
2974         if (SvREADONLY(sv) && (SvPOKp(sv) || SvIOKp(sv) || SvNOKp(sv))) {
2975             (void) sv_2pv_flags(sv,&len, flags);
2976             if (SvUTF8(sv))
2977                 return len;
2978         } else {
2979             (void) SvPV_force(sv,len);
2980         }
2981     }
2982
2983     if (SvUTF8(sv)) {
2984         return SvCUR(sv);
2985     }
2986
2987     if (SvIsCOW(sv)) {
2988         sv_force_normal_flags(sv, 0);
2989     }
2990
2991     if (PL_encoding && !(flags & SV_UTF8_NO_ENCODING))
2992         sv_recode_to_utf8(sv, PL_encoding);
2993     else { /* Assume Latin-1/EBCDIC */
2994         /* This function could be much more efficient if we
2995          * had a FLAG in SVs to signal if there are any hibit
2996          * chars in the PV.  Given that there isn't such a flag
2997          * make the loop as fast as possible. */
2998         const U8 * const s = (U8 *) SvPVX_const(sv);
2999         const U8 * const e = (U8 *) SvEND(sv);
3000         const U8 *t = s;
3001         
3002         while (t < e) {
3003             const U8 ch = *t++;
3004             /* Check for hi bit */
3005             if (!NATIVE_IS_INVARIANT(ch)) {
3006                 STRLEN len = SvCUR(sv) + 1; /* Plus the \0 */
3007                 U8 * const recoded = bytes_to_utf8((U8*)s, &len);
3008
3009                 SvPV_free(sv); /* No longer using what was there before. */
3010                 SvPV_set(sv, (char*)recoded);
3011                 SvCUR_set(sv, len - 1);
3012                 SvLEN_set(sv, len); /* No longer know the real size. */
3013                 break;
3014             }
3015         }
3016         /* Mark as UTF-8 even if no hibit - saves scanning loop */
3017         SvUTF8_on(sv);
3018     }
3019     return SvCUR(sv);
3020 }
3021
3022 /*
3023 =for apidoc sv_utf8_downgrade
3024
3025 Attempts to convert the PV of an SV from characters to bytes.
3026 If the PV contains a character beyond byte, this conversion will fail;
3027 in this case, either returns false or, if C<fail_ok> is not
3028 true, croaks.
3029
3030 This is not as a general purpose Unicode to byte encoding interface:
3031 use the Encode extension for that.
3032
3033 =cut
3034 */
3035
3036 bool
3037 Perl_sv_utf8_downgrade(pTHX_ register SV* sv, bool fail_ok)
3038 {
3039     dVAR;
3040     if (SvPOKp(sv) && SvUTF8(sv)) {
3041         if (SvCUR(sv)) {
3042             U8 *s;
3043             STRLEN len;
3044
3045             if (SvIsCOW(sv)) {
3046                 sv_force_normal_flags(sv, 0);
3047             }
3048             s = (U8 *) SvPV(sv, len);
3049             if (!utf8_to_bytes(s, &len)) {
3050                 if (fail_ok)
3051                     return FALSE;
3052                 else {
3053                     if (PL_op)
3054                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character in %s",
3055                                    OP_DESC(PL_op));
3056                     else
3057                         Perl_croak(aTHX_ "Wide character");
3058                 }
3059             }
3060             SvCUR_set(sv, len);
3061         }
3062     }
3063     SvUTF8_off(sv);
3064     return TRUE;
3065 }
3066
3067 /*
3068 =for apidoc sv_utf8_encode
3069
3070 Converts the PV of an SV to UTF-8, but then turns the C<SvUTF8>
3071 flag off so that it looks like octets again.
3072
3073 =cut
3074 */
3075
3076 void
3077 Perl_sv_utf8_encode(pTHX_ register SV *sv)
3078 {
3079     (void) sv_utf8_upgrade(sv);
3080     if (SvIsCOW(sv)) {
3081         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3082     }
3083     if (SvREADONLY(sv)) {
3084         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3085     }
3086     SvUTF8_off(sv);
3087 }
3088
3089 /*
3090 =for apidoc sv_utf8_decode
3091
3092 If the PV of the SV is an octet sequence in UTF-8
3093 and contains a multiple-byte character, the C<SvUTF8> flag is turned on
3094 so that it looks like a character. If the PV contains only single-byte
3095 characters, the C<SvUTF8> flag stays being off.
3096 Scans PV for validity and returns false if the PV is invalid UTF-8.
3097
3098 =cut
3099 */
3100
3101 bool
3102 Perl_sv_utf8_decode(pTHX_ register SV *sv)
3103 {
3104     if (SvPOKp(sv)) {
3105         const U8 *c;
3106         const U8 *e;
3107
3108         /* The octets may have got themselves encoded - get them back as
3109          * bytes
3110          */
3111         if (!sv_utf8_downgrade(sv, TRUE))
3112             return FALSE;
3113
3114         /* it is actually just a matter of turning the utf8 flag on, but
3115          * we want to make sure everything inside is valid utf8 first.
3116          */
3117         c = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
3118         if (!is_utf8_string(c, SvCUR(sv)+1))
3119             return FALSE;
3120         e = (const U8 *) SvEND(sv);
3121         while (c < e) {
3122             const U8 ch = *c++;
3123             if (!UTF8_IS_INVARIANT(ch)) {
3124                 SvUTF8_on(sv);
3125                 break;
3126             }
3127         }
3128     }
3129     return TRUE;
3130 }
3131
3132 /*
3133 =for apidoc sv_setsv
3134
3135 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3136 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3137 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3138 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3139 content of the destination.
3140
3141 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3142 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3143 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3144
3145 =for apidoc sv_setsv_flags
3146
3147 Copies the contents of the source SV C<ssv> into the destination SV
3148 C<dsv>.  The source SV may be destroyed if it is mortal, so don't use this
3149 function if the source SV needs to be reused. Does not handle 'set' magic.
3150 Loosely speaking, it performs a copy-by-value, obliterating any previous
3151 content of the destination.
3152 If the C<flags> parameter has the C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on
3153 C<ssv> if appropriate, else not. If the C<flags> parameter has the
3154 C<NOSTEAL> bit set then the buffers of temps will not be stolen. <sv_setsv>
3155 and C<sv_setsv_nomg> are implemented in terms of this function.
3156
3157 You probably want to use one of the assortment of wrappers, such as
3158 C<SvSetSV>, C<SvSetSV_nosteal>, C<SvSetMagicSV> and
3159 C<SvSetMagicSV_nosteal>.
3160
3161 This is the primary function for copying scalars, and most other
3162 copy-ish functions and macros use this underneath.
3163
3164 =cut
3165 */
3166
3167 static void
3168 S_glob_assign_glob(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr, const int dtype)
3169 {
3170     if (dtype != SVt_PVGV) {
3171         const char * const name = GvNAME(sstr);
3172         const STRLEN len = GvNAMELEN(sstr);
3173         /* don't upgrade SVt_PVLV: it can hold a glob */
3174         if (dtype != SVt_PVLV) {
3175             if (dtype >= SVt_PV) {
3176                 SvPV_free(dstr);
3177                 SvPV_set(dstr, 0);
3178                 SvLEN_set(dstr, 0);
3179                 SvCUR_set(dstr, 0);
3180             }
3181             sv_upgrade(dstr, SVt_PVGV);
3182             (void)SvOK_off(dstr);
3183             SvSCREAM_on(dstr);
3184         }
3185         GvSTASH(dstr) = GvSTASH(sstr);
3186         if (GvSTASH(dstr))
3187             Perl_sv_add_backref(aTHX_ (SV*)GvSTASH(dstr), dstr);
3188         gv_name_set((GV *)dstr, name, len, GV_ADD);
3189         SvFAKE_on(dstr);        /* can coerce to non-glob */
3190     }
3191
3192 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3193     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3194         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3195     }
3196 #endif
3197
3198     gp_free((GV*)dstr);
3199     SvSCREAM_off(dstr);
3200     (void)SvOK_off(dstr);
3201     SvSCREAM_on(dstr);
3202     GvINTRO_off(dstr);          /* one-shot flag */
3203     GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(sstr));
3204     if (SvTAINTED(sstr))
3205         SvTAINT(dstr);
3206     if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3207         && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3208         {
3209             GvIMPORTED_on(dstr);
3210         }
3211     GvMULTI_on(dstr);
3212     return;
3213 }
3214
3215 static void
3216 S_glob_assign_ref(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr) {
3217     SV * const sref = SvREFCNT_inc(SvRV(sstr));
3218     SV *dref = NULL;
3219     const int intro = GvINTRO(dstr);
3220     SV **location;
3221     U8 import_flag = 0;
3222     const U32 stype = SvTYPE(sref);
3223
3224
3225 #ifdef GV_UNIQUE_CHECK
3226     if (GvUNIQUE((GV*)dstr)) {
3227         Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
3228     }
3229 #endif
3230
3231     if (intro) {
3232         GvINTRO_off(dstr);      /* one-shot flag */
3233         GvLINE(dstr) = CopLINE(PL_curcop);
3234         GvEGV(dstr) = (GV*)dstr;
3235     }
3236     GvMULTI_on(dstr);
3237     switch (stype) {
3238     case SVt_PVCV:
3239         location = (SV **) &GvCV(dstr);
3240         import_flag = GVf_IMPORTED_CV;
3241         goto common;
3242     case SVt_PVHV:
3243         location = (SV **) &GvHV(dstr);
3244         import_flag = GVf_IMPORTED_HV;
3245         goto common;
3246     case SVt_PVAV:
3247         location = (SV **) &GvAV(dstr);
3248         import_flag = GVf_IMPORTED_AV;
3249         goto common;
3250     case SVt_PVIO:
3251         location = (SV **) &GvIOp(dstr);
3252         goto common;
3253     case SVt_PVFM:
3254         location = (SV **) &GvFORM(dstr);
3255     default:
3256         location = &GvSV(dstr);
3257         import_flag = GVf_IMPORTED_SV;
3258     common:
3259         if (intro) {
3260             if (stype == SVt_PVCV) {
3261                 if (GvCVGEN(dstr) && GvCV(dstr) != (CV*)sref) {
3262                     SvREFCNT_dec(GvCV(dstr));
3263                     GvCV(dstr) = NULL;
3264                     GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3265                     PL_sub_generation++;
3266                 }
3267             }
3268             SAVEGENERICSV(*location);
3269         }
3270         else
3271             dref = *location;
3272         if (stype == SVt_PVCV && *location != sref) {
3273             CV* const cv = (CV*)*location;
3274             if (cv) {
3275                 if (!GvCVGEN((GV*)dstr) &&
3276                     (CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
3277                     {
3278                         /* Redefining a sub - warning is mandatory if
3279                            it was a const and its value changed. */
3280                         if (CvCONST(cv) && CvCONST((CV*)sref)
3281                             && cv_const_sv(cv) == cv_const_sv((CV*)sref)) {
3282                             /*EMPTY*/
3283                             /* They are 2 constant subroutines generated from
3284                                the same constant. This probably means that
3285                                they are really the "same" proxy subroutine
3286                                instantiated in 2 places. Most likely this is
3287                                when a constant is exported twice.  Don't warn.
3288                             */
3289                         }
3290                         else if (ckWARN(WARN_REDEFINE)
3291                                  || (CvCONST(cv)
3292                                      && (!CvCONST((CV*)sref)
3293                                          || sv_cmp(cv_const_sv(cv),
3294                                                    cv_const_sv((CV*)sref))))) {
3295                             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_REDEFINE),
3296                                         CvCONST(cv)
3297                                         ? "Constant subroutine %s::%s redefined"
3298                                         : "Subroutine %s::%s redefined",
3299                                         HvNAME_get(GvSTASH((GV*)dstr)),
3300                                         GvENAME((GV*)dstr));
3301                         }
3302                     }
3303                 if (!intro)
3304                     cv_ckproto(cv, (GV*)dstr,
3305                                SvPOK(sref) ? SvPVX_const(sref) : NULL);
3306             }
3307             GvCVGEN(dstr) = 0; /* Switch off cacheness. */
3308             GvASSUMECV_on(dstr);
3309             PL_sub_generation++;
3310         }
3311         *location = sref;
3312         if (import_flag && !(GvFLAGS(dstr) & import_flag)
3313             && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr))) {
3314             GvFLAGS(dstr) |= import_flag;
3315         }
3316         break;
3317     }
3318     SvREFCNT_dec(dref);
3319     if (SvTAINTED(sstr))
3320         SvTAINT(dstr);
3321     return;
3322 }
3323
3324 void
3325 Perl_sv_setsv_flags(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr, I32 flags)
3326 {
3327     dVAR;
3328     register U32 sflags;
3329     register int dtype;
3330     register int stype;
3331
3332     if (sstr == dstr)
3333         return;
3334     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(dstr);
3335     if (!sstr)
3336         sstr = &PL_sv_undef;
3337     stype = SvTYPE(sstr);
3338     dtype = SvTYPE(dstr);
3339
3340     SvAMAGIC_off(dstr);
3341     if ( SvVOK(dstr) )
3342     {
3343         /* need to nuke the magic */
3344         mg_free(dstr);
3345         SvRMAGICAL_off(dstr);
3346     }
3347
3348     /* There's a lot of redundancy below but we're going for speed here */
3349
3350     switch (stype) {
3351     case SVt_NULL:
3352       undef_sstr:
3353         if (dtype != SVt_PVGV) {
3354             (void)SvOK_off(dstr);
3355             return;
3356         }
3357         break;
3358     case SVt_IV:
3359         if (SvIOK(sstr)) {
3360             switch (dtype) {
3361             case SVt_NULL:
3362                 sv_upgrade(dstr, SVt_IV);
3363                 break;
3364             case SVt_NV:
3365             case SVt_RV:
3366             case SVt_PV:
3367                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3368                 break;
3369             }
3370             (void)SvIOK_only(dstr);
3371             SvIV_set(dstr,  SvIVX(sstr));
3372             if (SvIsUV(sstr))
3373                 SvIsUV_on(dstr);
3374             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3375                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3376                case statement for SVt_IV, so this cannot be true (whatever gcov
3377                may say).  */
3378             assert(!SvTAINTED(sstr));
3379             return;
3380         }
3381         goto undef_sstr;
3382
3383     case SVt_NV:
3384         if (SvNOK(sstr)) {
3385             switch (dtype) {
3386             case SVt_NULL:
3387             case SVt_IV:
3388                 sv_upgrade(dstr, SVt_NV);
3389                 break;
3390             case SVt_RV:
3391             case SVt_PV:
3392             case SVt_PVIV:
3393                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3394                 break;
3395             }
3396             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3397             (void)SvNOK_only(dstr);
3398             /* SvTAINTED can only be true if the SV has taint magic, which in
3399                turn means that the SV type is PVMG (or greater). This is the
3400                case statement for SVt_NV, so this cannot be true (whatever gcov
3401                may say).  */
3402             assert(!SvTAINTED(sstr));
3403             return;
3404         }
3405         goto undef_sstr;
3406
3407     case SVt_RV:
3408         if (dtype < SVt_RV)
3409             sv_upgrade(dstr, SVt_RV);
3410         break;
3411     case SVt_PVFM:
3412 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3413         if ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS) {
3414             if (dtype < SVt_PVIV)
3415                 sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3416             break;
3417         }
3418         /* Fall through */
3419 #endif
3420     case SVt_PV:
3421         if (dtype < SVt_PV)
3422             sv_upgrade(dstr, SVt_PV);
3423         break;
3424     case SVt_PVIV:
3425         if (dtype < SVt_PVIV)
3426             sv_upgrade(dstr, SVt_PVIV);
3427         break;
3428     case SVt_PVNV:
3429         if (dtype < SVt_PVNV)
3430             sv_upgrade(dstr, SVt_PVNV);
3431         break;
3432     default:
3433         {
3434         const char * const type = sv_reftype(sstr,0);
3435         if (PL_op)
3436             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s in %s", type, OP_NAME(PL_op));
3437         else
3438             Perl_croak(aTHX_ "Bizarre copy of %s", type);
3439         }
3440         break;
3441
3442     case SVt_PVGV:
3443         if (dtype <= SVt_PVGV) {
3444             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3445             return;
3446         }
3447         /*FALLTHROUGH*/
3448
3449     case SVt_PVMG:
3450     case SVt_PVLV:
3451     case SVt_PVBM:
3452         if (SvGMAGICAL(sstr) && (flags & SV_GMAGIC)) {
3453             mg_get(sstr);
3454             if ((int)SvTYPE(sstr) != stype) {
3455                 stype = SvTYPE(sstr);
3456                 if (stype == SVt_PVGV && dtype <= SVt_PVGV) {
3457                     S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3458                     return;
3459                 }
3460             }
3461         }
3462         if (stype == SVt_PVLV)
3463             SvUPGRADE(dstr, SVt_PVNV);
3464         else
3465             SvUPGRADE(dstr, (U32)stype);
3466     }
3467
3468     /* dstr may have been upgraded.  */
3469     dtype = SvTYPE(dstr);
3470     sflags = SvFLAGS(sstr);
3471
3472     if (sflags & SVf_ROK) {
3473         if (dtype == SVt_PVGV &&
3474             SvROK(sstr) && SvTYPE(SvRV(sstr)) == SVt_PVGV) {
3475             sstr = SvRV(sstr);
3476             if (sstr == dstr) {
3477                 if (GvIMPORTED(dstr) != GVf_IMPORTED
3478                     && CopSTASH_ne(PL_curcop, GvSTASH(dstr)))
3479                 {
3480                     GvIMPORTED_on(dstr);
3481                 }
3482                 GvMULTI_on(dstr);
3483                 return;
3484             }
3485             S_glob_assign_glob(aTHX_ dstr, sstr, dtype);
3486             return;
3487         }
3488
3489         if (dtype >= SVt_PV) {
3490             if (dtype == SVt_PVGV) {
3491                 S_glob_assign_ref(aTHX_ dstr, sstr);
3492                 return;
3493             }
3494             if (SvPVX_const(dstr)) {
3495                 SvPV_free(dstr);
3496                 SvLEN_set(dstr, 0);
3497                 SvCUR_set(dstr, 0);
3498             }
3499         }
3500         (void)SvOK_off(dstr);
3501         SvRV_set(dstr, SvREFCNT_inc(SvRV(sstr)));
3502         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_ROK|SVf_AMAGIC);
3503         assert(!(sflags & SVp_NOK));
3504         assert(!(sflags & SVp_IOK));
3505         assert(!(sflags & SVf_NOK));
3506         assert(!(sflags & SVf_IOK));
3507     }
3508     else if (dtype == SVt_PVGV) {
3509         if (!(sflags & SVf_OK)) {
3510             if (ckWARN(WARN_MISC))
3511                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC),
3512                             "Undefined value assigned to typeglob");
3513         }
3514         else {
3515             GV *gv = gv_fetchsv(sstr, GV_ADD, SVt_PVGV);
3516             if (dstr != (SV*)gv) {
3517                 if (GvGP(dstr))
3518                     gp_free((GV*)dstr);
3519                 GvGP(dstr) = gp_ref(GvGP(gv));
3520             }
3521         }
3522     }
3523     else if (sflags & SVp_POK) {
3524         bool isSwipe = 0;
3525
3526         /*
3527          * Check to see if we can just swipe the string.  If so, it's a
3528          * possible small lose on short strings, but a big win on long ones.
3529          * It might even be a win on short strings if SvPVX_const(dstr)
3530          * has to be allocated and SvPVX_const(sstr) has to be freed.
3531          */
3532
3533         /* Whichever path we take through the next code, we want this true,
3534            and doing it now facilitates the COW check.  */
3535         (void)SvPOK_only(dstr);
3536
3537         if (
3538             /* We're not already COW  */
3539             ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)
3540 #ifndef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3541              /* or we are, but dstr isn't a suitable target.  */
3542              || (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) != CAN_COW_FLAGS
3543 #endif
3544              )
3545             &&
3546             !(isSwipe =
3547                  (sflags & SVs_TEMP) &&   /* slated for free anyway? */
3548                  !(sflags & SVf_OOK) &&   /* and not involved in OOK hack? */
3549                  (!(flags & SV_NOSTEAL)) &&
3550                                         /* and we're allowed to steal temps */
3551                  SvREFCNT(sstr) == 1 &&   /* and no other references to it? */
3552                  SvLEN(sstr)    &&        /* and really is a string */
3553                                 /* and won't be needed again, potentially */
3554               !(PL_op && PL_op->op_type == OP_AASSIGN))
3555 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3556             && !((sflags & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3557                  && (SvFLAGS(dstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS
3558                  && SvTYPE(sstr) >= SVt_PVIV)
3559 #endif
3560             ) {
3561             /* Failed the swipe test, and it's not a shared hash key either.
3562                Have to copy the string.  */
3563             STRLEN len = SvCUR(sstr);
3564             SvGROW(dstr, len + 1);      /* inlined from sv_setpvn */
3565             Move(SvPVX_const(sstr),SvPVX(dstr),len,char);
3566             SvCUR_set(dstr, len);
3567             *SvEND(dstr) = '\0';
3568         } else {
3569             /* If PERL_OLD_COPY_ON_WRITE is not defined, then isSwipe will always
3570                be true in here.  */
3571             /* Either it's a shared hash key, or it's suitable for
3572                copy-on-write or we can swipe the string.  */
3573             if (DEBUG_C_TEST) {
3574                 PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: sstr --> dstr\n");
3575                 sv_dump(sstr);
3576                 sv_dump(dstr);
3577             }
3578 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3579             if (!isSwipe) {
3580                 /* I believe I should acquire a global SV mutex if
3581                    it's a COW sv (not a shared hash key) to stop
3582                    it going un copy-on-write.
3583                    If the source SV has gone un copy on write between up there
3584                    and down here, then (assert() that) it is of the correct
3585                    form to make it copy on write again */
3586                 if ((sflags & (SVf_FAKE | SVf_READONLY))
3587                     != (SVf_FAKE | SVf_READONLY)) {
3588                     SvREADONLY_on(sstr);
3589                     SvFAKE_on(sstr);
3590                     /* Make the source SV into a loop of 1.
3591                        (about to become 2) */
3592                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, sstr);
3593                 }
3594             }
3595 #endif
3596             /* Initial code is common.  */
3597             if (SvPVX_const(dstr)) {    /* we know that dtype >= SVt_PV */
3598                 SvPV_free(dstr);
3599             }
3600
3601             if (!isSwipe) {
3602                 /* making another shared SV.  */
3603                 STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3604                 STRLEN len = SvLEN(sstr);
3605 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3606                 if (len) {
3607                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PVIV);
3608                     /* SvIsCOW_normal */
3609                     /* splice us in between source and next-after-source.  */
3610                     SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3611                     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3612                     SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3613                 } else
3614 #endif
3615                 {
3616                     /* SvIsCOW_shared_hash */
3617                     DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3618                                           "Copy on write: Sharing hash\n"));
3619
3620                     assert (SvTYPE(dstr) >= SVt_PV);
3621                     SvPV_set(dstr,
3622                              HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)))));
3623                 }
3624                 SvLEN_set(dstr, len);
3625                 SvCUR_set(dstr, cur);
3626                 SvREADONLY_on(dstr);
3627                 SvFAKE_on(dstr);
3628                 /* Relesase a global SV mutex.  */
3629             }
3630             else
3631                 {       /* Passes the swipe test.  */
3632                 SvPV_set(dstr, SvPVX_mutable(sstr));
3633                 SvLEN_set(dstr, SvLEN(sstr));
3634                 SvCUR_set(dstr, SvCUR(sstr));
3635
3636                 SvTEMP_off(dstr);
3637                 (void)SvOK_off(sstr);   /* NOTE: nukes most SvFLAGS on sstr */
3638                 SvPV_set(sstr, NULL);
3639                 SvLEN_set(sstr, 0);
3640                 SvCUR_set(sstr, 0);
3641                 SvTEMP_off(sstr);
3642             }
3643         }
3644         if (sflags & SVp_NOK) {
3645             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3646         }
3647         if (sflags & SVp_IOK) {
3648             SvRELEASE_IVX(dstr);
3649             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3650             /* Must do this otherwise some other overloaded use of 0x80000000
3651                gets confused. I guess SVpbm_VALID */
3652             if (sflags & SVf_IVisUV)
3653                 SvIsUV_on(dstr);
3654         }
3655         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_NOK|SVp_NOK|SVf_UTF8
3656                                    |SVf_AMAGIC);
3657         {
3658             const MAGIC * const smg = SvVOK(sstr);
3659             if (smg) {
3660                 sv_magic(dstr, NULL, PERL_MAGIC_vstring,
3661                          smg->mg_ptr, smg->mg_len);
3662                 SvRMAGICAL_on(dstr);
3663             }
3664         }
3665     }
3666     else if (sflags & (SVp_IOK|SVp_NOK)) {
3667         (void)SvOK_off(dstr);
3668         SvFLAGS(dstr) |= sflags & (SVf_IOK|SVp_IOK|SVf_IVisUV|SVf_NOK|SVp_NOK
3669                                    |SVf_AMAGIC);
3670         if (sflags & SVp_IOK) {
3671             /* XXXX Do we want to set IsUV for IV(ROK)?  Be extra safe... */
3672             SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
3673         }
3674         if (sflags & SVp_NOK) {
3675             SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
3676         }
3677     }
3678     else {
3679         if (isGV_with_GP(sstr)) {
3680             /* This stringification rule for globs is spread in 3 places.
3681                This feels bad. FIXME.  */
3682             const U32 wasfake = sflags & SVf_FAKE;
3683
3684             /* FAKE globs can get coerced, so need to turn this off
3685                temporarily if it is on.  */
3686             SvFAKE_off(sstr);
3687             gv_efullname3(dstr, (GV *)sstr, "*");
3688             SvFLAGS(sstr) |= wasfake;
3689             SvFLAGS(dstr) |= sflags & SVf_AMAGIC;
3690         }
3691         else
3692             (void)SvOK_off(dstr);
3693     }
3694     if (SvTAINTED(sstr))
3695         SvTAINT(dstr);
3696 }
3697
3698 /*
3699 =for apidoc sv_setsv_mg
3700
3701 Like C<sv_setsv>, but also handles 'set' magic.
3702
3703 =cut
3704 */
3705
3706 void
3707 Perl_sv_setsv_mg(pTHX_ SV *dstr, register SV *sstr)
3708 {
3709     sv_setsv(dstr,sstr);
3710     SvSETMAGIC(dstr);
3711 }
3712
3713 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3714 SV *
3715 Perl_sv_setsv_cow(pTHX_ SV *dstr, SV *sstr)
3716 {
3717     STRLEN cur = SvCUR(sstr);
3718     STRLEN len = SvLEN(sstr);
3719     register char *new_pv;
3720
3721     if (DEBUG_C_TEST) {
3722         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Fast copy on write: %p -> %p\n",
3723                       sstr, dstr);
3724         sv_dump(sstr);
3725         if (dstr)
3726                     sv_dump(dstr);
3727     }
3728
3729     if (dstr) {
3730         if (SvTHINKFIRST(dstr))
3731             sv_force_normal_flags(dstr, SV_COW_DROP_PV);
3732         else if (SvPVX_const(dstr))
3733             Safefree(SvPVX_const(dstr));
3734     }
3735     else
3736         new_SV(dstr);
3737     SvUPGRADE(dstr, SVt_PVIV);
3738
3739     assert (SvPOK(sstr));
3740     assert (SvPOKp(sstr));
3741     assert (!SvIOK(sstr));
3742     assert (!SvIOKp(sstr));
3743     assert (!SvNOK(sstr));
3744     assert (!SvNOKp(sstr));
3745
3746     if (SvIsCOW(sstr)) {
3747
3748         if (SvLEN(sstr) == 0) {
3749             /* source is a COW shared hash key.  */
3750             DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3751                                   "Fast copy on write: Sharing hash\n"));
3752             new_pv = HEK_KEY(share_hek_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr))));
3753             goto common_exit;
3754         }
3755         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, SV_COW_NEXT_SV(sstr));
3756     } else {
3757         assert ((SvFLAGS(sstr) & CAN_COW_MASK) == CAN_COW_FLAGS);
3758         SvUPGRADE(sstr, SVt_PVIV);
3759         SvREADONLY_on(sstr);
3760         SvFAKE_on(sstr);
3761         DEBUG_C(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
3762                               "Fast copy on write: Converting sstr to COW\n"));
3763         SV_COW_NEXT_SV_SET(dstr, sstr);
3764     }
3765     SV_COW_NEXT_SV_SET(sstr, dstr);
3766     new_pv = SvPVX_mutable(sstr);
3767
3768   common_exit:
3769     SvPV_set(dstr, new_pv);
3770     SvFLAGS(dstr) = (SVt_PVIV|SVf_POK|SVp_POK|SVf_FAKE|SVf_READONLY);
3771     if (SvUTF8(sstr))
3772         SvUTF8_on(dstr);
3773     SvLEN_set(dstr, len);
3774     SvCUR_set(dstr, cur);
3775     if (DEBUG_C_TEST) {
3776         sv_dump(dstr);
3777     }
3778     return dstr;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 /*
3783 =for apidoc sv_setpvn
3784
3785 Copies a string into an SV.  The C<len> parameter indicates the number of
3786 bytes to be copied.  If the C<ptr> argument is NULL the SV will become
3787 undefined.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvn_mg>.
3788
3789 =cut
3790 */
3791
3792 void
3793 Perl_sv_setpvn(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3794 {
3795     dVAR;
3796     register char *dptr;
3797
3798     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3799     if (!ptr) {
3800         (void)SvOK_off(sv);
3801         return;
3802     }
3803     else {
3804         /* len is STRLEN which is unsigned, need to copy to signed */
3805         const IV iv = len;
3806         if (iv < 0)
3807             Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_setpvn called with negative strlen");
3808     }
3809     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3810
3811     dptr = SvGROW(sv, len + 1);
3812     Move(ptr,dptr,len,char);
3813     dptr[len] = '\0';
3814     SvCUR_set(sv, len);
3815     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3816     SvTAINT(sv);
3817 }
3818
3819 /*
3820 =for apidoc sv_setpvn_mg
3821
3822 Like C<sv_setpvn>, but also handles 'set' magic.
3823
3824 =cut
3825 */
3826
3827 void
3828 Perl_sv_setpvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr, register STRLEN len)
3829 {
3830     sv_setpvn(sv,ptr,len);
3831     SvSETMAGIC(sv);
3832 }
3833
3834 /*
3835 =for apidoc sv_setpv
3836
3837 Copies a string into an SV.  The string must be null-terminated.  Does not
3838 handle 'set' magic.  See C<sv_setpv_mg>.
3839
3840 =cut
3841 */
3842
3843 void
3844 Perl_sv_setpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3845 {
3846     dVAR;
3847     register STRLEN len;
3848
3849     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3850     if (!ptr) {
3851         (void)SvOK_off(sv);
3852         return;
3853     }
3854     len = strlen(ptr);
3855     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3856
3857     SvGROW(sv, len + 1);
3858     Move(ptr,SvPVX(sv),len+1,char);
3859     SvCUR_set(sv, len);
3860     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3861     SvTAINT(sv);
3862 }
3863
3864 /*
3865 =for apidoc sv_setpv_mg
3866
3867 Like C<sv_setpv>, but also handles 'set' magic.
3868
3869 =cut
3870 */
3871
3872 void
3873 Perl_sv_setpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
3874 {
3875     sv_setpv(sv,ptr);
3876     SvSETMAGIC(sv);
3877 }
3878
3879 /*
3880 =for apidoc sv_usepvn
3881
3882 Tells an SV to use C<ptr> to find its string value.  Normally the string is
3883 stored inside the SV but sv_usepvn allows the SV to use an outside string.
3884 The C<ptr> should point to memory that was allocated by C<malloc>.  The
3885 string length, C<len>, must be supplied.  This function will realloc the
3886 memory pointed to by C<ptr>, so that pointer should not be freed or used by
3887 the programmer after giving it to sv_usepvn.  Does not handle 'set' magic.
3888 See C<sv_usepvn_mg>.
3889
3890 =cut
3891 */
3892
3893 void
3894 Perl_sv_usepvn(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3895 {
3896     dVAR;
3897     STRLEN allocate;
3898     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
3899     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
3900     if (!ptr) {
3901         (void)SvOK_off(sv);
3902         return;
3903     }
3904     if (SvPVX_const(sv))
3905         SvPV_free(sv);
3906
3907     allocate = PERL_STRLEN_ROUNDUP(len + 1);
3908     ptr = saferealloc (ptr, allocate);
3909     SvPV_set(sv, ptr);
3910     SvCUR_set(sv, len);
3911     SvLEN_set(sv, allocate);
3912     *SvEND(sv) = '\0';
3913     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
3914     SvTAINT(sv);
3915 }
3916
3917 /*
3918 =for apidoc sv_usepvn_mg
3919
3920 Like C<sv_usepvn>, but also handles 'set' magic.
3921
3922 =cut
3923 */
3924
3925 void
3926 Perl_sv_usepvn_mg(pTHX_ register SV *sv, register char *ptr, register STRLEN len)
3927 {
3928     sv_usepvn(sv,ptr,len);
3929     SvSETMAGIC(sv);
3930 }
3931
3932 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
3933 /* Need to do this *after* making the SV normal, as we need the buffer
3934    pointer to remain valid until after we've copied it.  If we let go too early,
3935    another thread could invalidate it by unsharing last of the same hash key
3936    (which it can do by means other than releasing copy-on-write Svs)
3937    or by changing the other copy-on-write SVs in the loop.  */
3938 STATIC void
3939 S_sv_release_COW(pTHX_ register SV *sv, const char *pvx, STRLEN len, SV *after)
3940 {
3941     if (len) { /* this SV was SvIsCOW_normal(sv) */
3942          /* we need to find the SV pointing to us.  */
3943         SV *current = SV_COW_NEXT_SV(after);
3944
3945         if (current == sv) {
3946             /* The SV we point to points back to us (there were only two of us
3947                in the loop.)
3948                Hence other SV is no longer copy on write either.  */
3949             SvFAKE_off(after);
3950             SvREADONLY_off(after);
3951         } else {
3952             /* We need to follow the pointers around the loop.  */
3953             SV *next;
3954             while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != sv) {
3955                 assert (next);
3956                 current = next;
3957                  /* don't loop forever if the structure is bust, and we have
3958                     a pointer into a closed loop.  */
3959                 assert (current != after);
3960                 assert (SvPVX_const(current) == pvx);
3961             }
3962             /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
3963             SV_COW_NEXT_SV_SET(current, after);
3964         }
3965     } else {
3966         unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
3967     }
3968 }
3969
3970 int
3971 Perl_sv_release_IVX(pTHX_ register SV *sv)
3972 {
3973     if (SvIsCOW(sv))
3974         sv_force_normal_flags(sv, 0);
3975     SvOOK_off(sv);
3976     return 0;
3977 }
3978 #endif
3979 /*
3980 =for apidoc sv_force_normal_flags
3981
3982 Undo various types of fakery on an SV: if the PV is a shared string, make
3983 a private copy; if we're a ref, stop refing; if we're a glob, downgrade to
3984 an xpvmg; if we're a copy-on-write scalar, this is the on-write time when
3985 we do the copy, and is also used locally. If C<SV_COW_DROP_PV> is set
3986 then a copy-on-write scalar drops its PV buffer (if any) and becomes
3987 SvPOK_off rather than making a copy. (Used where this scalar is about to be
3988 set to some other value.) In addition, the C<flags> parameter gets passed to
3989 C<sv_unref_flags()> when unrefing. C<sv_force_normal> calls this function
3990 with flags set to 0.
3991
3992 =cut
3993 */
3994
3995 void
3996 Perl_sv_force_normal_flags(pTHX_ register SV *sv, U32 flags)
3997 {
3998     dVAR;
3999 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4000     if (SvREADONLY(sv)) {
4001         /* At this point I believe I should acquire a global SV mutex.  */
4002         if (SvFAKE(sv)) {
4003             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4004             const STRLEN len = SvLEN(sv);
4005             const STRLEN cur = SvCUR(sv);
4006             SV * const next = SV_COW_NEXT_SV(sv);   /* next COW sv in the loop. */
4007             if (DEBUG_C_TEST) {
4008                 PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4009                               "Copy on write: Force normal %ld\n",
4010                               (long) flags);
4011                 sv_dump(sv);
4012             }
4013             SvFAKE_off(sv);
4014             SvREADONLY_off(sv);
4015             /* This SV doesn't own the buffer, so need to Newx() a new one:  */
4016             SvPV_set(sv, NULL);
4017             SvLEN_set(sv, 0);
4018             if (flags & SV_COW_DROP_PV) {
4019                 /* OK, so we don't need to copy our buffer.  */
4020                 SvPOK_off(sv);
4021             } else {
4022                 SvGROW(sv, cur + 1);
4023                 Move(pvx,SvPVX(sv),cur,char);
4024                 SvCUR_set(sv, cur);
4025                 *SvEND(sv) = '\0';
4026             }
4027             sv_release_COW(sv, pvx, len, next);
4028             if (DEBUG_C_TEST) {
4029                 sv_dump(sv);
4030             }
4031         }
4032         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4033             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4034         /* At this point I believe that I can drop the global SV mutex.  */
4035     }
4036 #else
4037     if (SvREADONLY(sv)) {
4038         if (SvFAKE(sv)) {
4039             const char * const pvx = SvPVX_const(sv);
4040             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4041             SvFAKE_off(sv);
4042             SvREADONLY_off(sv);
4043             SvPV_set(sv, NULL);
4044             SvLEN_set(sv, 0);
4045             SvGROW(sv, len + 1);
4046             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4047             *SvEND(sv) = '\0';
4048             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(pvx));
4049         }
4050         else if (IN_PERL_RUNTIME)
4051             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4052     }
4053 #endif
4054     if (SvROK(sv))
4055         sv_unref_flags(sv, flags);
4056     else if (SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) == SVt_PVGV)
4057         sv_unglob(sv);
4058 }
4059
4060 /*
4061 =for apidoc sv_chop
4062
4063 Efficient removal of characters from the beginning of the string buffer.
4064 SvPOK(sv) must be true and the C<ptr> must be a pointer to somewhere inside
4065 the string buffer.  The C<ptr> becomes the first character of the adjusted
4066 string. Uses the "OOK hack".
4067 Beware: after this function returns, C<ptr> and SvPVX_const(sv) may no longer
4068 refer to the same chunk of data.
4069
4070 =cut
4071 */
4072
4073 void
4074 Perl_sv_chop(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4075 {
4076     register STRLEN delta;
4077     if (!ptr || !SvPOKp(sv))
4078         return;
4079     delta = ptr - SvPVX_const(sv);
4080     SV_CHECK_THINKFIRST(sv);
4081     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVIV)
4082         sv_upgrade(sv,SVt_PVIV);
4083
4084     if (!SvOOK(sv)) {
4085         if (!SvLEN(sv)) { /* make copy of shared string */
4086             const char *pvx = SvPVX_const(sv);
4087             const STRLEN len = SvCUR(sv);
4088             SvGROW(sv, len + 1);
4089             Move(pvx,SvPVX(sv),len,char);
4090             *SvEND(sv) = '\0';
4091         }
4092         SvIV_set(sv, 0);
4093         /* Same SvOOK_on but SvOOK_on does a SvIOK_off
4094            and we do that anyway inside the SvNIOK_off
4095         */
4096         SvFLAGS(sv) |= SVf_OOK;
4097     }
4098     SvNIOK_off(sv);
4099     SvLEN_set(sv, SvLEN(sv) - delta);
4100     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) - delta);
4101     SvPV_set(sv, SvPVX(sv) + delta);
4102     SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + delta);
4103 }
4104
4105 /*
4106 =for apidoc sv_catpvn
4107
4108 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4109 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4110 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4111 Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpvn_mg>.
4112
4113 =for apidoc sv_catpvn_flags
4114
4115 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.  The
4116 C<len> indicates number of bytes to copy.  If the SV has the UTF-8
4117 status set, then the bytes appended should be valid UTF-8.
4118 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<dsv> if
4119 appropriate, else not. C<sv_catpvn> and C<sv_catpvn_nomg> are implemented
4120 in terms of this function.
4121
4122 =cut
4123 */
4124
4125 void
4126 Perl_sv_catpvn_flags(pTHX_ register SV *dsv, register const char *sstr, register STRLEN slen, I32 flags)
4127 {
4128     dVAR;
4129     STRLEN dlen;
4130     const char * const dstr = SvPV_force_flags(dsv, dlen, flags);
4131
4132     SvGROW(dsv, dlen + slen + 1);
4133     if (sstr == dstr)
4134         sstr = SvPVX_const(dsv);
4135     Move(sstr, SvPVX(dsv) + dlen, slen, char);
4136     SvCUR_set(dsv, SvCUR(dsv) + slen);
4137     *SvEND(dsv) = '\0';
4138     (void)SvPOK_only_UTF8(dsv);         /* validate pointer */
4139     SvTAINT(dsv);
4140     if (flags & SV_SMAGIC)
4141         SvSETMAGIC(dsv);
4142 }
4143
4144 /*
4145 =for apidoc sv_catsv
4146
4147 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4148 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  Handles 'get' magic, but
4149 not 'set' magic.  See C<sv_catsv_mg>.
4150
4151 =for apidoc sv_catsv_flags
4152
4153 Concatenates the string from SV C<ssv> onto the end of the string in
4154 SV C<dsv>.  Modifies C<dsv> but not C<ssv>.  If C<flags> has C<SV_GMAGIC>
4155 bit set, will C<mg_get> on the SVs if appropriate, else not. C<sv_catsv>
4156 and C<sv_catsv_nomg> are implemented in terms of this function.
4157
4158 =cut */
4159
4160 void
4161 Perl_sv_catsv_flags(pTHX_ SV *dsv, register SV *ssv, I32 flags)
4162 {
4163     dVAR;
4164     if (ssv) {
4165         STRLEN slen;
4166         const char *spv = SvPV_const(ssv, slen);
4167         if (spv) {
4168             /*  sutf8 and dutf8 were type bool, but under USE_ITHREADS,
4169                 gcc version 2.95.2 20000220 (Debian GNU/Linux) for
4170                 Linux xxx 2.2.17 on sparc64 with gcc -O2, we erroneously
4171                 get dutf8 = 0x20000000, (i.e.  SVf_UTF8) even though
4172                 dsv->sv_flags doesn't have that bit set.
4173                 Andy Dougherty  12 Oct 2001
4174             */
4175             const I32 sutf8 = DO_UTF8(ssv);
4176             I32 dutf8;
4177
4178             if (SvGMAGICAL(dsv) && (flags & SV_GMAGIC))
4179                 mg_get(dsv);
4180             dutf8 = DO_UTF8(dsv);
4181
4182             if (dutf8 != sutf8) {
4183                 if (dutf8) {
4184                     /* Not modifying source SV, so taking a temporary copy. */
4185                     SV* const csv = sv_2mortal(newSVpvn(spv, slen));
4186
4187                     sv_utf8_upgrade(csv);
4188                     spv = SvPV_const(csv, slen);
4189                 }
4190                 else
4191                     sv_utf8_upgrade_nomg(dsv);
4192             }
4193             sv_catpvn_nomg(dsv, spv, slen);
4194         }
4195     }
4196     if (flags & SV_SMAGIC)
4197         SvSETMAGIC(dsv);
4198 }
4199
4200 /*
4201 =for apidoc sv_catpv
4202
4203 Concatenates the string onto the end of the string which is in the SV.
4204 If the SV has the UTF-8 status set, then the bytes appended should be
4205 valid UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See C<sv_catpv_mg>.
4206
4207 =cut */
4208
4209 void
4210 Perl_sv_catpv(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4211 {
4212     dVAR;
4213     register STRLEN len;
4214     STRLEN tlen;
4215     char *junk;
4216
4217     if (!ptr)
4218         return;
4219     junk = SvPV_force(sv, tlen);
4220     len = strlen(ptr);
4221     SvGROW(sv, tlen + len + 1);
4222     if (ptr == junk)
4223         ptr = SvPVX_const(sv);
4224     Move(ptr,SvPVX(sv)+tlen,len+1,char);
4225     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + len);
4226     (void)SvPOK_only_UTF8(sv);          /* validate pointer */
4227     SvTAINT(sv);
4228 }
4229
4230 /*
4231 =for apidoc sv_catpv_mg
4232
4233 Like C<sv_catpv>, but also handles 'set' magic.
4234
4235 =cut
4236 */
4237
4238 void
4239 Perl_sv_catpv_mg(pTHX_ register SV *sv, register const char *ptr)
4240 {
4241     sv_catpv(sv,ptr);
4242     SvSETMAGIC(sv);
4243 }
4244
4245 /*
4246 =for apidoc newSV
4247
4248 Creates a new SV.  A non-zero C<len> parameter indicates the number of
4249 bytes of preallocated string space the SV should have.  An extra byte for a
4250 trailing NUL is also reserved.  (SvPOK is not set for the SV even if string
4251 space is allocated.)  The reference count for the new SV is set to 1.
4252
4253 In 5.9.3, newSV() replaces the older NEWSV() API, and drops the first
4254 parameter, I<x>, a debug aid which allowed callers to identify themselves.
4255 This aid has been superseded by a new build option, PERL_MEM_LOG (see
4256 L<perlhack/PERL_MEM_LOG>).  The older API is still there for use in XS
4257 modules supporting older perls.
4258
4259 =cut
4260 */
4261
4262 SV *
4263 Perl_newSV(pTHX_ STRLEN len)
4264 {
4265     dVAR;
4266     register SV *sv;
4267
4268     new_SV(sv);
4269     if (len) {
4270         sv_upgrade(sv, SVt_PV);
4271         SvGROW(sv, len + 1);
4272     }
4273     return sv;
4274 }
4275 /*
4276 =for apidoc sv_magicext
4277
4278 Adds magic to an SV, upgrading it if necessary. Applies the
4279 supplied vtable and returns a pointer to the magic added.
4280
4281 Note that C<sv_magicext> will allow things that C<sv_magic> will not.
4282 In particular, you can add magic to SvREADONLY SVs, and add more than
4283 one instance of the same 'how'.
4284
4285 If C<namlen> is greater than zero then a C<savepvn> I<copy> of C<name> is
4286 stored, if C<namlen> is zero then C<name> is stored as-is and - as another
4287 special case - if C<(name && namlen == HEf_SVKEY)> then C<name> is assumed
4288 to contain an C<SV*> and is stored as-is with its REFCNT incremented.
4289
4290 (This is now used as a subroutine by C<sv_magic>.)
4291
4292 =cut
4293 */
4294 MAGIC * 
4295 Perl_sv_magicext(pTHX_ SV* sv, SV* obj, int how, MGVTBL *vtable,
4296                  const char* name, I32 namlen)
4297 {
4298     dVAR;
4299     MAGIC* mg;
4300
4301     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG) {
4302         SvUPGRADE(sv, SVt_PVMG);
4303     }
4304     Newxz(mg, 1, MAGIC);
4305     mg->mg_moremagic = SvMAGIC(sv);
4306     SvMAGIC_set(sv, mg);
4307
4308     /* Sometimes a magic contains a reference loop, where the sv and
4309        object refer to each other.  To prevent a reference loop that
4310        would prevent such objects being freed, we look for such loops
4311        and if we find one we avoid incrementing the object refcount.
4312
4313        Note we cannot do this to avoid self-tie loops as intervening RV must
4314        have its REFCNT incremented to keep it in existence.
4315
4316     */
4317     if (!obj || obj == sv ||
4318         how == PERL_MAGIC_arylen ||
4319         how == PERL_MAGIC_qr ||
4320         how == PERL_MAGIC_symtab ||
4321         (SvTYPE(obj) == SVt_PVGV &&
4322             (GvSV(obj) == sv || GvHV(obj) == (HV*)sv || GvAV(obj) == (AV*)sv ||
4323             GvCV(obj) == (CV*)sv || GvIOp(obj) == (IO*)sv ||
4324             GvFORM(obj) == (CV*)sv)))
4325     {
4326         mg->mg_obj = obj;
4327     }
4328     else {
4329         mg->mg_obj = SvREFCNT_inc_simple(obj);
4330         mg->mg_flags |= MGf_REFCOUNTED;
4331     }
4332
4333     /* Normal self-ties simply pass a null object, and instead of
4334        using mg_obj directly, use the SvTIED_obj macro to produce a
4335        new RV as needed.  For glob "self-ties", we are tieing the PVIO
4336        with an RV obj pointing to the glob containing the PVIO.  In
4337        this case, to avoid a reference loop, we need to weaken the
4338        reference.
4339     */
4340
4341     if (how == PERL_MAGIC_tiedscalar && SvTYPE(sv) == SVt_PVIO &&
4342         obj && SvROK(obj) && GvIO(SvRV(obj)) == (IO*)sv)
4343     {
4344       sv_rvweaken(obj);
4345     }
4346
4347     mg->mg_type = how;
4348     mg->mg_len = namlen;
4349     if (name) {
4350         if (namlen > 0)
4351             mg->mg_ptr = savepvn(name, namlen);
4352         else if (namlen == HEf_SVKEY)
4353             mg->mg_ptr = (char*)SvREFCNT_inc_simple_NN((SV*)name);
4354         else
4355             mg->mg_ptr = (char *) name;
4356     }
4357     mg->mg_virtual = vtable;
4358
4359     mg_magical(sv);
4360     if (SvGMAGICAL(sv))
4361         SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4362     return mg;
4363 }
4364
4365 /*
4366 =for apidoc sv_magic
4367
4368 Adds magic to an SV. First upgrades C<sv> to type C<SVt_PVMG> if necessary,
4369 then adds a new magic item of type C<how> to the head of the magic list.
4370
4371 See C<sv_magicext> (which C<sv_magic> now calls) for a description of the
4372 handling of the C<name> and C<namlen> arguments.
4373
4374 You need to use C<sv_magicext> to add magic to SvREADONLY SVs and also
4375 to add more than one instance of the same 'how'.
4376
4377 =cut
4378 */
4379
4380 void
4381 Perl_sv_magic(pTHX_ register SV *sv, SV *obj, int how, const char *name, I32 namlen)
4382 {
4383     dVAR;
4384     MGVTBL *vtable;
4385     MAGIC* mg;
4386
4387 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4388     if (SvIsCOW(sv))
4389         sv_force_normal_flags(sv, 0);
4390 #endif
4391     if (SvREADONLY(sv)) {
4392         if (
4393             /* its okay to attach magic to shared strings; the subsequent
4394              * upgrade to PVMG will unshare the string */
4395             !(SvFAKE(sv) && SvTYPE(sv) < SVt_PVMG)
4396
4397             && IN_PERL_RUNTIME
4398             && how != PERL_MAGIC_regex_global
4399             && how != PERL_MAGIC_bm
4400             && how != PERL_MAGIC_fm
4401             && how != PERL_MAGIC_sv
4402             && how != PERL_MAGIC_backref
4403            )
4404         {
4405             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
4406         }
4407     }
4408     if (SvMAGICAL(sv) || (how == PERL_MAGIC_taint && SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG)) {
4409         if (SvMAGIC(sv) && (mg = mg_find(sv, how))) {
4410             /* sv_magic() refuses to add a magic of the same 'how' as an
4411                existing one
4412              */
4413             if (how == PERL_MAGIC_taint) {
4414                 mg->mg_len |= 1;
4415                 /* Any scalar which already had taint magic on which someone
4416                    (erroneously?) did SvIOK_on() or similar will now be
4417                    incorrectly sporting public "OK" flags.  */
4418                 SvFLAGS(sv) &= ~(SVf_IOK|SVf_NOK|SVf_POK);
4419             }
4420             return;
4421         }
4422     }
4423
4424     switch (how) {
4425     case PERL_MAGIC_sv:
4426         vtable = &PL_vtbl_sv;
4427         break;
4428     case PERL_MAGIC_overload:
4429         vtable = &PL_vtbl_amagic;
4430         break;
4431     case PERL_MAGIC_overload_elem:
4432         vtable = &PL_vtbl_amagicelem;
4433         break;
4434     case PERL_MAGIC_overload_table:
4435         vtable = &PL_vtbl_ovrld;
4436         break;
4437     case PERL_MAGIC_bm:
4438         vtable = &PL_vtbl_bm;
4439         break;
4440     case PERL_MAGIC_regdata:
4441         vtable = &PL_vtbl_regdata;
4442         break;
4443     case PERL_MAGIC_regdatum:
4444         vtable = &PL_vtbl_regdatum;
4445         break;
4446     case PERL_MAGIC_env:
4447         vtable = &PL_vtbl_env;
4448         break;
4449     case PERL_MAGIC_fm:
4450         vtable = &PL_vtbl_fm;
4451         break;
4452     case PERL_MAGIC_envelem:
4453         vtable = &PL_vtbl_envelem;
4454         break;
4455     case PERL_MAGIC_regex_global:
4456         vtable = &PL_vtbl_mglob;
4457         break;
4458     case PERL_MAGIC_isa:
4459         vtable = &PL_vtbl_isa;
4460         break;
4461     case PERL_MAGIC_isaelem:
4462         vtable = &PL_vtbl_isaelem;
4463         break;
4464     case PERL_MAGIC_nkeys:
4465         vtable = &PL_vtbl_nkeys;
4466         break;
4467     case PERL_MAGIC_dbfile:
4468         vtable = NULL;
4469         break;
4470     case PERL_MAGIC_dbline:
4471         vtable = &PL_vtbl_dbline;
4472         break;
4473 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
4474     case PERL_MAGIC_collxfrm:
4475         vtable = &PL_vtbl_collxfrm;
4476         break;
4477 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
4478     case PERL_MAGIC_tied:
4479         vtable = &PL_vtbl_pack;
4480         break;
4481     case PERL_MAGIC_tiedelem:
4482     case PERL_MAGIC_tiedscalar:
4483         vtable = &PL_vtbl_packelem;
4484         break;
4485     case PERL_MAGIC_qr:
4486         vtable = &PL_vtbl_regexp;
4487         break;
4488     case PERL_MAGIC_sig:
4489         vtable = &PL_vtbl_sig;
4490         break;
4491     case PERL_MAGIC_sigelem:
4492         vtable = &PL_vtbl_sigelem;
4493         break;
4494     case PERL_MAGIC_taint:
4495         vtable = &PL_vtbl_taint;
4496         break;
4497     case PERL_MAGIC_uvar:
4498         vtable = &PL_vtbl_uvar;
4499         break;
4500     case PERL_MAGIC_vec:
4501         vtable = &PL_vtbl_vec;
4502         break;
4503     case PERL_MAGIC_arylen_p:
4504     case PERL_MAGIC_rhash:
4505     case PERL_MAGIC_symtab:
4506     case PERL_MAGIC_vstring:
4507         vtable = NULL;
4508         break;
4509     case PERL_MAGIC_utf8:
4510         vtable = &PL_vtbl_utf8;
4511         break;
4512     case PERL_MAGIC_substr:
4513         vtable = &PL_vtbl_substr;
4514         break;
4515     case PERL_MAGIC_defelem:
4516         vtable = &PL_vtbl_defelem;
4517         break;
4518     case PERL_MAGIC_arylen:
4519         vtable = &PL_vtbl_arylen;
4520         break;
4521     case PERL_MAGIC_pos:
4522         vtable = &PL_vtbl_pos;
4523         break;
4524     case PERL_MAGIC_backref:
4525         vtable = &PL_vtbl_backref;
4526         break;
4527     case PERL_MAGIC_ext:
4528         /* Reserved for use by extensions not perl internals.           */
4529         /* Useful for attaching extension internal data to perl vars.   */
4530         /* Note that multiple extensions may clash if magical scalars   */
4531         /* etc holding private data from one are passed to another.     */
4532         vtable = NULL;
4533         break;
4534     default:
4535         Perl_croak(aTHX_ "Don't know how to handle magic of type \\%o", how);
4536     }
4537
4538     /* Rest of work is done else where */
4539     mg = sv_magicext(sv,obj,how,vtable,name,namlen);
4540
4541     switch (how) {
4542     case PERL_MAGIC_taint:
4543         mg->mg_len = 1;
4544         break;
4545     case PERL_MAGIC_ext:
4546     case PERL_MAGIC_dbfile:
4547         SvRMAGICAL_on(sv);
4548         break;
4549     }
4550 }
4551
4552 /*
4553 =for apidoc sv_unmagic
4554
4555 Removes all magic of type C<type> from an SV.
4556
4557 =cut
4558 */
4559
4560 int
4561 Perl_sv_unmagic(pTHX_ SV *sv, int type)
4562 {
4563     MAGIC* mg;
4564     MAGIC** mgp;
4565     if (SvTYPE(sv) < SVt_PVMG || !SvMAGIC(sv))
4566         return 0;
4567     mgp = &(((XPVMG*) SvANY(sv))->xmg_u.xmg_magic);
4568     for (mg = *mgp; mg; mg = *mgp) {
4569         if (mg->mg_type == type) {
4570             const MGVTBL* const vtbl = mg->mg_virtual;
4571             *mgp = mg->mg_moremagic;
4572             if (vtbl && vtbl->svt_free)
4573                 CALL_FPTR(vtbl->svt_free)(aTHX_ sv, mg);
4574             if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
4575                 if (mg->mg_len > 0)
4576                     Safefree(mg->mg_ptr);
4577                 else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
4578                     SvREFCNT_dec((SV*)mg->mg_ptr);
4579                 else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_utf8)
4580                     Safefree(mg->mg_ptr);
4581             }
4582             if (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
4583                 SvREFCNT_dec(mg->mg_obj);
4584             Safefree(mg);
4585         }
4586         else
4587             mgp = &mg->mg_moremagic;
4588     }
4589     if (!SvMAGIC(sv)) {
4590         SvMAGICAL_off(sv);
4591         SvFLAGS(sv) |= (SvFLAGS(sv) & (SVp_IOK|SVp_NOK|SVp_POK)) >> PRIVSHIFT;
4592         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4593     }
4594
4595     return 0;
4596 }
4597
4598 /*
4599 =for apidoc sv_rvweaken
4600
4601 Weaken a reference: set the C<SvWEAKREF> flag on this RV; give the
4602 referred-to SV C<PERL_MAGIC_backref> magic if it hasn't already; and
4603 push a back-reference to this RV onto the array of backreferences
4604 associated with that magic.
4605
4606 =cut
4607 */
4608
4609 SV *
4610 Perl_sv_rvweaken(pTHX_ SV *sv)
4611 {
4612     SV *tsv;
4613     if (!SvOK(sv))  /* let undefs pass */
4614         return sv;
4615     if (!SvROK(sv))
4616         Perl_croak(aTHX_ "Can't weaken a nonreference");
4617     else if (SvWEAKREF(sv)) {
4618         if (ckWARN(WARN_MISC))
4619             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_MISC), "Reference is already weak");
4620         return sv;
4621     }
4622     tsv = SvRV(sv);
4623     Perl_sv_add_backref(aTHX_ tsv, sv);
4624     SvWEAKREF_on(sv);
4625     SvREFCNT_dec(tsv);
4626     return sv;
4627 }
4628
4629 /* Give tsv backref magic if it hasn't already got it, then push a
4630  * back-reference to sv onto the array associated with the backref magic.
4631  */
4632
4633 void
4634 Perl_sv_add_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4635 {
4636     dVAR;
4637     AV *av;
4638
4639     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV) {
4640         AV **const avp = Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4641
4642         av = *avp;
4643         if (!av) {
4644             /* There is no AV in the offical place - try a fixup.  */
4645             MAGIC *const mg = mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4646
4647             if (mg) {
4648                 /* Aha. They've got it stowed in magic.  Bring it back.  */
4649                 av = (AV*)mg->mg_obj;
4650                 /* Stop mg_free decreasing the refernce count.  */
4651                 mg->mg_obj = NULL;
4652                 /* Stop mg_free even calling the destructor, given that
4653                    there's no AV to free up.  */
4654                 mg->mg_virtual = 0;
4655                 sv_unmagic(tsv, PERL_MAGIC_backref);
4656             } else {
4657                 av = newAV();
4658                 AvREAL_off(av);
4659                 SvREFCNT_inc_simple_void(av);
4660             }
4661             *avp = av;
4662         }
4663     } else {
4664         const MAGIC *const mg
4665             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4666         if (mg)
4667             av = (AV*)mg->mg_obj;
4668         else {
4669             av = newAV();
4670             AvREAL_off(av);
4671             sv_magic(tsv, (SV*)av, PERL_MAGIC_backref, NULL, 0);
4672             /* av now has a refcnt of 2, which avoids it getting freed
4673              * before us during global cleanup. The extra ref is removed
4674              * by magic_killbackrefs() when tsv is being freed */
4675         }
4676     }
4677     if (AvFILLp(av) >= AvMAX(av)) {
4678         av_extend(av, AvFILLp(av)+1);
4679     }
4680     AvARRAY(av)[++AvFILLp(av)] = sv; /* av_push() */
4681 }
4682
4683 /* delete a back-reference to ourselves from the backref magic associated
4684  * with the SV we point to.
4685  */
4686
4687 STATIC void
4688 S_sv_del_backref(pTHX_ SV *tsv, SV *sv)
4689 {
4690     dVAR;
4691     AV *av = NULL;
4692     SV **svp;
4693     I32 i;
4694
4695     if (SvTYPE(tsv) == SVt_PVHV && SvOOK(tsv)) {
4696         av = *Perl_hv_backreferences_p(aTHX_ (HV*)tsv);
4697         /* We mustn't attempt to "fix up" the hash here by moving the
4698            backreference array back to the hv_aux structure, as that is stored
4699            in the main HvARRAY(), and hfreentries assumes that no-one
4700            reallocates HvARRAY() while it is running.  */
4701     }
4702     if (!av) {
4703         const MAGIC *const mg
4704             = SvMAGICAL(tsv) ? mg_find(tsv, PERL_MAGIC_backref) : NULL;
4705         if (mg)
4706             av = (AV *)mg->mg_obj;
4707     }
4708     if (!av) {
4709         if (PL_in_clean_all)
4710             return;
4711         Perl_croak(aTHX_ "panic: del_backref");
4712     }
4713
4714     if (SvIS_FREED(av))
4715         return;
4716
4717     svp = AvARRAY(av);
4718     /* We shouldn't be in here more than once, but for paranoia reasons lets
4719        not assume this.  */
4720     for (i = AvFILLp(av); i >= 0; i--) {
4721         if (svp[i] == sv) {
4722             const SSize_t fill = AvFILLp(av);
4723             if (i != fill) {
4724                 /* We weren't the last entry.
4725                    An unordered list has this property that you can take the
4726                    last element off the end to fill the hole, and it's still
4727                    an unordered list :-)
4728                 */
4729                 svp[i] = svp[fill];
4730             }
4731             svp[fill] = NULL;
4732             AvFILLp(av) = fill - 1;
4733         }
4734     }
4735 }
4736
4737 int
4738 Perl_sv_kill_backrefs(pTHX_ SV *sv, AV *av)
4739 {
4740     SV **svp = AvARRAY(av);
4741
4742     PERL_UNUSED_ARG(sv);
4743
4744     /* Not sure why the av can get freed ahead of its sv, but somehow it does
4745        in ext/B/t/bytecode.t test 15 (involving print <DATA>)  */
4746     if (svp && !SvIS_FREED(av)) {
4747         SV *const *const last = svp + AvFILLp(av);
4748
4749         while (svp <= last) {
4750             if (*svp) {
4751                 SV *const referrer = *svp;
4752                 if (SvWEAKREF(referrer)) {
4753                     /* XXX Should we check that it hasn't changed? */
4754                     SvRV_set(referrer, 0);
4755                     SvOK_off(referrer);
4756                     SvWEAKREF_off(referrer);
4757                 } else if (SvTYPE(referrer) == SVt_PVGV ||
4758                            SvTYPE(referrer) == SVt_PVLV) {
4759                     /* You lookin' at me?  */
4760                     assert(GvSTASH(referrer));
4761                     assert(GvSTASH(referrer) == (HV*)sv);
4762                     GvSTASH(referrer) = 0;
4763                 } else {
4764                     Perl_croak(aTHX_
4765                                "panic: magic_killbackrefs (flags=%"UVxf")",
4766                                (UV)SvFLAGS(referrer));
4767                 }
4768
4769                 *svp = NULL;
4770             }
4771             svp++;
4772         }
4773     }
4774     SvREFCNT_dec(av); /* remove extra count added by sv_add_backref() */
4775     return 0;
4776 }
4777
4778 /*
4779 =for apidoc sv_insert
4780
4781 Inserts a string at the specified offset/length within the SV. Similar to
4782 the Perl substr() function.
4783
4784 =cut
4785 */
4786
4787 void
4788 Perl_sv_insert(pTHX_ SV *bigstr, STRLEN offset, STRLEN len, const char *little, STRLEN littlelen)
4789 {
4790     dVAR;
4791     register char *big;
4792     register char *mid;
4793     register char *midend;
4794     register char *bigend;
4795     register I32 i;
4796     STRLEN curlen;
4797
4798
4799     if (!bigstr)
4800         Perl_croak(aTHX_ "Can't modify non-existent substring");
4801     SvPV_force(bigstr, curlen);
4802     (void)SvPOK_only_UTF8(bigstr);
4803     if (offset + len > curlen) {
4804         SvGROW(bigstr, offset+len+1);
4805         Zero(SvPVX(bigstr)+curlen, offset+len-curlen, char);
4806         SvCUR_set(bigstr, offset+len);
4807     }
4808
4809     SvTAINT(bigstr);
4810     i = littlelen - len;
4811     if (i > 0) {                        /* string might grow */
4812         big = SvGROW(bigstr, SvCUR(bigstr) + i + 1);
4813         mid = big + offset + len;
4814         midend = bigend = big + SvCUR(bigstr);
4815         bigend += i;
4816         *bigend = '\0';
4817         while (midend > mid)            /* shove everything down */
4818             *--bigend = *--midend;
4819         Move(little,big+offset,littlelen,char);
4820         SvCUR_set(bigstr, SvCUR(bigstr) + i);
4821         SvSETMAGIC(bigstr);
4822         return;
4823     }
4824     else if (i == 0) {
4825         Move(little,SvPVX(bigstr)+offset,len,char);
4826         SvSETMAGIC(bigstr);
4827         return;
4828     }
4829
4830     big = SvPVX(bigstr);
4831     mid = big + offset;
4832     midend = mid + len;
4833     bigend = big + SvCUR(bigstr);
4834
4835     if (midend > bigend)
4836         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_insert");
4837
4838     if (mid - big > bigend - midend) {  /* faster to shorten from end */
4839         if (littlelen) {
4840             Move(little, mid, littlelen,char);
4841             mid += littlelen;
4842         }
4843         i = bigend - midend;
4844         if (i > 0) {
4845             Move(midend, mid, i,char);
4846             mid += i;
4847         }
4848         *mid = '\0';
4849         SvCUR_set(bigstr, mid - big);
4850     }
4851     else if ((i = mid - big)) { /* faster from front */
4852         midend -= littlelen;
4853         mid = midend;
4854         sv_chop(bigstr,midend-i);
4855         big += i;
4856         while (i--)
4857             *--midend = *--big;
4858         if (littlelen)
4859             Move(little, mid, littlelen,char);
4860     }
4861     else if (littlelen) {
4862         midend -= littlelen;
4863         sv_chop(bigstr,midend);
4864         Move(little,midend,littlelen,char);
4865     }
4866     else {
4867         sv_chop(bigstr,midend);
4868     }
4869     SvSETMAGIC(bigstr);
4870 }
4871
4872 /*
4873 =for apidoc sv_replace
4874
4875 Make the first argument a copy of the second, then delete the original.
4876 The target SV physically takes over ownership of the body of the source SV
4877 and inherits its flags; however, the target keeps any magic it owns,
4878 and any magic in the source is discarded.
4879 Note that this is a rather specialist SV copying operation; most of the
4880 time you'll want to use C<sv_setsv> or one of its many macro front-ends.
4881
4882 =cut
4883 */
4884
4885 void
4886 Perl_sv_replace(pTHX_ register SV *sv, register SV *nsv)
4887 {
4888     dVAR;
4889     const U32 refcnt = SvREFCNT(sv);
4890     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(sv);
4891     if (SvREFCNT(nsv) != 1) {
4892         Perl_croak(aTHX_ "panic: reference miscount on nsv in sv_replace() (%"
4893                    UVuf " != 1)", (UV) SvREFCNT(nsv));
4894     }
4895     if (SvMAGICAL(sv)) {
4896         if (SvMAGICAL(nsv))
4897             mg_free(nsv);
4898         else
4899             sv_upgrade(nsv, SVt_PVMG);
4900         SvMAGIC_set(nsv, SvMAGIC(sv));
4901         SvFLAGS(nsv) |= SvMAGICAL(sv);
4902         SvMAGICAL_off(sv);
4903         SvMAGIC_set(sv, NULL);
4904     }
4905     SvREFCNT(sv) = 0;
4906     sv_clear(sv);
4907     assert(!SvREFCNT(sv));
4908 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
4909     sv->sv_flags  = nsv->sv_flags;
4910     sv->sv_any    = nsv->sv_any;
4911     sv->sv_refcnt = nsv->sv_refcnt;
4912     sv->sv_u      = nsv->sv_u;
4913 #else
4914     StructCopy(nsv,sv,SV);
4915 #endif
4916     /* Currently could join these into one piece of pointer arithmetic, but
4917        it would be unclear.  */
4918     if(SvTYPE(sv) == SVt_IV)
4919         SvANY(sv)
4920             = (XPVIV*)((char*)&(sv->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
4921     else if (SvTYPE(sv) == SVt_RV) {
4922         SvANY(sv) = &sv->sv_u.svu_rv;
4923     }
4924         
4925
4926 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
4927     if (SvIsCOW_normal(nsv)) {
4928         /* We need to follow the pointers around the loop to make the
4929            previous SV point to sv, rather than nsv.  */
4930         SV *next;
4931         SV *current = nsv;
4932         while ((next = SV_COW_NEXT_SV(current)) != nsv) {
4933             assert(next);
4934             current = next;
4935             assert(SvPVX_const(current) == SvPVX_const(nsv));
4936         }
4937         /* Make the SV before us point to the SV after us.  */
4938         if (DEBUG_C_TEST) {
4939             PerlIO_printf(Perl_debug_log, "previous is\n");
4940             sv_dump(current);
4941             PerlIO_printf(Perl_debug_log,
4942                           "move it from 0x%"UVxf" to 0x%"UVxf"\n",
4943                           (UV) SV_COW_NEXT_SV(current), (UV) sv);
4944         }
4945         SV_COW_NEXT_SV_SET(current, sv);
4946     }
4947 #endif
4948     SvREFCNT(sv) = refcnt;
4949     SvFLAGS(nsv) |= SVTYPEMASK;         /* Mark as freed */
4950     SvREFCNT(nsv) = 0;
4951     del_SV(nsv);
4952 }
4953
4954 /*
4955 =for apidoc sv_clear
4956
4957 Clear an SV: call any destructors, free up any memory used by the body,
4958 and free the body itself. The SV's head is I<not> freed, although
4959 its type is set to all 1's so that it won't inadvertently be assumed
4960 to be live during global destruction etc.
4961 This function should only be called when REFCNT is zero. Most of the time
4962 you'll want to call C<sv_free()> (or its macro wrapper C<SvREFCNT_dec>)
4963 instead.
4964
4965 =cut
4966 */
4967
4968 void
4969 Perl_sv_clear(pTHX_ register SV *sv)
4970 {
4971     dVAR;
4972     const U32 type = SvTYPE(sv);
4973     const struct body_details *const sv_type_details
4974         = bodies_by_type + type;
4975
4976     assert(sv);
4977     assert(SvREFCNT(sv) == 0);
4978
4979     if (type <= SVt_IV) {
4980         /* See the comment in sv.h about the collusion between this early
4981            return and the overloading of the NULL and IV slots in the size
4982            table.  */
4983         return;
4984     }
4985
4986     if (SvOBJECT(sv)) {
4987         if (PL_defstash) {              /* Still have a symbol table? */
4988             dSP;
4989             HV* stash;
4990             do {        
4991                 CV* destructor;
4992                 stash = SvSTASH(sv);
4993                 destructor = StashHANDLER(stash,DESTROY);
4994                 if (destructor) {
4995                     SV* const tmpref = newRV(sv);
4996                     SvREADONLY_on(tmpref);   /* DESTROY() could be naughty */
4997                     ENTER;
4998                     PUSHSTACKi(PERLSI_DESTROY);
4999                     EXTEND(SP, 2);
5000                     PUSHMARK(SP);
5001                     PUSHs(tmpref);
5002                     PUTBACK;
5003                     call_sv((SV*)destructor, G_DISCARD|G_EVAL|G_KEEPERR|G_VOID);
5004                 
5005                 
5006                     POPSTACK;
5007                     SPAGAIN;
5008                     LEAVE;
5009                     if(SvREFCNT(tmpref) < 2) {
5010                         /* tmpref is not kept alive! */
5011                         SvREFCNT(sv)--;
5012                         SvRV_set(tmpref, NULL);
5013                         SvROK_off(tmpref);
5014                     }
5015                     SvREFCNT_dec(tmpref);
5016                 }
5017             } while (SvOBJECT(sv) && SvSTASH(sv) != stash);
5018
5019
5020             if (SvREFCNT(sv)) {
5021                 if (PL_in_clean_objs)
5022                     Perl_croak(aTHX_ "DESTROY created new reference to dead object '%s'",
5023                           HvNAME_get(stash));
5024                 /* DESTROY gave object new lease on life */
5025                 return;
5026             }
5027         }
5028
5029         if (SvOBJECT(sv)) {
5030             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));  /* possibly of changed persuasion */
5031             SvOBJECT_off(sv);   /* Curse the object. */
5032             if (type != SVt_PVIO)
5033                 --PL_sv_objcount;       /* XXX Might want something more general */
5034         }
5035     }
5036     if (type >= SVt_PVMG) {
5037         HV *ourstash;
5038         if ((type == SVt_PVMG || type == SVt_PVGV) &&
5039             (ourstash = OURSTASH(sv))) {
5040             SvREFCNT_dec(ourstash);
5041         } else if (SvMAGIC(sv))
5042             mg_free(sv);
5043         if (type == SVt_PVMG && SvPAD_TYPED(sv))
5044             SvREFCNT_dec(SvSTASH(sv));
5045     }
5046     switch (type) {
5047     case SVt_PVIO:
5048         if (IoIFP(sv) &&
5049             IoIFP(sv) != PerlIO_stdin() &&
5050             IoIFP(sv) != PerlIO_stdout() &&
5051             IoIFP(sv) != PerlIO_stderr())
5052         {
5053             io_close((IO*)sv, FALSE);
5054         }
5055         if (IoDIRP(sv) && !(IoFLAGS(sv) & IOf_FAKE_DIRP))
5056             PerlDir_close(IoDIRP(sv));
5057         IoDIRP(sv) = (DIR*)NULL;
5058         Safefree(IoTOP_NAME(sv));
5059         Safefree(IoFMT_NAME(sv));
5060         Safefree(IoBOTTOM_NAME(sv));
5061         goto freescalar;
5062     case SVt_PVBM:
5063         goto freescalar;
5064     case SVt_PVCV:
5065     case SVt_PVFM:
5066         cv_undef((CV*)sv);
5067         goto freescalar;
5068     case SVt_PVHV:
5069         Perl_hv_kill_backrefs(aTHX_ (HV*)sv);
5070         hv_undef((HV*)sv);
5071         break;
5072     case SVt_PVAV:
5073         av_undef((AV*)sv);
5074         break;
5075     case SVt_PVLV:
5076         if (LvTYPE(sv) == 'T') { /* for tie: return HE to pool */
5077             SvREFCNT_dec(HeKEY_sv((HE*)LvTARG(sv)));
5078             HeNEXT((HE*)LvTARG(sv)) = PL_hv_fetch_ent_mh;
5079             PL_hv_fetch_ent_mh = (HE*)LvTARG(sv);
5080         }
5081         else if (LvTYPE(sv) != 't') /* unless tie: unrefcnted fake SV**  */
5082             SvREFCNT_dec(LvTARG(sv));
5083         goto freescalar;
5084     case SVt_PVGV:
5085         gp_free((GV*)sv);
5086         if (GvNAME_HEK(sv)) {
5087             unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
5088         }
5089         /* If we're in a stash, we don't own a reference to it. However it does
5090            have a back reference to us, which needs to be cleared.  */
5091         if (GvSTASH(sv))
5092             sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
5093     case SVt_PVMG:
5094     case SVt_PVNV:
5095     case SVt_PVIV:
5096       freescalar:
5097         /* Don't bother with SvOOK_off(sv); as we're only going to free it.  */
5098         if (SvOOK(sv)) {
5099             SvPV_set(sv, SvPVX_mutable(sv) - SvIVX(sv));
5100             /* Don't even bother with turning off the OOK flag.  */
5101         }
5102     case SVt_PV:
5103     case SVt_RV:
5104         if (SvROK(sv)) {
5105             SV * const target = SvRV(sv);
5106             if (SvWEAKREF(sv))
5107                 sv_del_backref(target, sv);
5108             else
5109                 SvREFCNT_dec(target);
5110         }
5111 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5112         else if (SvPVX_const(sv)) {
5113             if (SvIsCOW(sv)) {
5114                 /* I believe I need to grab the global SV mutex here and
5115                    then recheck the COW status.  */
5116                 if (DEBUG_C_TEST) {
5117                     PerlIO_printf(Perl_debug_log, "Copy on write: clear\n");
5118                     sv_dump(sv);
5119                 }
5120                 sv_release_COW(sv, SvPVX_const(sv), SvLEN(sv),
5121                                SV_COW_NEXT_SV(sv));
5122                 /* And drop it here.  */
5123                 SvFAKE_off(sv);
5124             } else if (SvLEN(sv)) {
5125                 Safefree(SvPVX_const(sv));
5126             }
5127         }
5128 #else
5129         else if (SvPVX_const(sv) && SvLEN(sv))
5130             Safefree(SvPVX_mutable(sv));
5131         else if (SvPVX_const(sv) && SvREADONLY(sv) && SvFAKE(sv)) {
5132             unshare_hek(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sv)));
5133             SvFAKE_off(sv);
5134         }
5135 #endif
5136         break;
5137     case SVt_NV:
5138         break;
5139     }
5140
5141     SvFLAGS(sv) &= SVf_BREAK;
5142     SvFLAGS(sv) |= SVTYPEMASK;
5143
5144     if (sv_type_details->arena) {
5145         del_body(((char *)SvANY(sv) + sv_type_details->offset),
5146                  &PL_body_roots[type]);
5147     }
5148     else if (sv_type_details->body_size) {
5149         my_safefree(SvANY(sv));
5150     }
5151 }
5152
5153 /*
5154 =for apidoc sv_newref
5155
5156 Increment an SV's reference count. Use the C<SvREFCNT_inc()> wrapper
5157 instead.
5158
5159 =cut
5160 */
5161
5162 SV *
5163 Perl_sv_newref(pTHX_ SV *sv)
5164 {
5165     PERL_UNUSED_CONTEXT;
5166     if (sv)
5167         (SvREFCNT(sv))++;
5168     return sv;
5169 }
5170
5171 /*
5172 =for apidoc sv_free
5173
5174 Decrement an SV's reference count, and if it drops to zero, call
5175 C<sv_clear> to invoke destructors and free up any memory used by
5176 the body; finally, deallocate the SV's head itself.
5177 Normally called via a wrapper macro C<SvREFCNT_dec>.
5178
5179 =cut
5180 */
5181
5182 void
5183 Perl_sv_free(pTHX_ SV *sv)
5184 {
5185     dVAR;
5186     if (!sv)
5187         return;
5188     if (SvREFCNT(sv) == 0) {
5189         if (SvFLAGS(sv) & SVf_BREAK)
5190             /* this SV's refcnt has been artificially decremented to
5191              * trigger cleanup */
5192             return;
5193         if (PL_in_clean_all) /* All is fair */
5194             return;
5195         if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5196             /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5197             SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5198             return;
5199         }
5200         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL)) {
5201             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
5202                         "Attempt to free unreferenced scalar: SV 0x%"UVxf
5203                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5204 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS_FORK_DUMP
5205             Perl_dump_sv_child(aTHX_ sv);
5206 #endif
5207         }
5208         return;
5209     }
5210     if (--(SvREFCNT(sv)) > 0)
5211         return;
5212     Perl_sv_free2(aTHX_ sv);
5213 }
5214
5215 void
5216 Perl_sv_free2(pTHX_ SV *sv)
5217 {
5218     dVAR;
5219 #ifdef DEBUGGING
5220     if (SvTEMP(sv)) {
5221         if (ckWARN_d(WARN_DEBUGGING))
5222             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_DEBUGGING),
5223                         "Attempt to free temp prematurely: SV 0x%"UVxf
5224                         pTHX__FORMAT, PTR2UV(sv) pTHX__VALUE);
5225         return;
5226     }
5227 #endif
5228     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv)) {
5229         /* make sure SvREFCNT(sv)==0 happens very seldom */
5230         SvREFCNT(sv) = (~(U32)0)/2;
5231         return;
5232     }
5233     sv_clear(sv);
5234     if (! SvREFCNT(sv))
5235         del_SV(sv);
5236 }
5237
5238 /*
5239 =for apidoc sv_len
5240
5241 Returns the length of the string in the SV. Handles magic and type
5242 coercion.  See also C<SvCUR>, which gives raw access to the xpv_cur slot.
5243
5244 =cut
5245 */
5246
5247 STRLEN
5248 Perl_sv_len(pTHX_ register SV *sv)
5249 {
5250     STRLEN len;
5251
5252     if (!sv)
5253         return 0;
5254
5255     if (SvGMAGICAL(sv))
5256         len = mg_length(sv);
5257     else
5258         (void)SvPV_const(sv, len);
5259     return len;
5260 }
5261
5262 /*
5263 =for apidoc sv_len_utf8
5264
5265 Returns the number of characters in the string in an SV, counting wide
5266 UTF-8 bytes as a single character. Handles magic and type coercion.
5267
5268 =cut
5269 */
5270
5271 /*
5272  * The length is cached in PERL_UTF8_magic, in the mg_len field.  Also the
5273  * mg_ptr is used, by sv_pos_u2b(), see the comments of S_utf8_mg_pos_init().
5274  * (Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.)
5275  *
5276  */
5277
5278 STRLEN
5279 Perl_sv_len_utf8(pTHX_ register SV *sv)
5280 {
5281     if (!sv)
5282         return 0;
5283
5284     if (SvGMAGICAL(sv))
5285         return mg_length(sv);
5286     else
5287     {
5288         STRLEN len;
5289         const U8 *s = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5290
5291         if (PL_utf8cache) {
5292             STRLEN ulen;
5293             MAGIC *mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8) : 0;
5294
5295             if (mg && mg->mg_len != -1) {
5296                 ulen = mg->mg_len;
5297                 if (PL_utf8cache < 0) {
5298                     const STRLEN real = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5299                     if (real != ulen) {
5300                         /* Need to turn the assertions off otherwise we may
5301                            recurse infinitely while printing error messages.
5302                         */
5303                         SAVEI8(PL_utf8cache);
5304                         PL_utf8cache = 0;
5305                         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_len_utf8 cache %"UVf
5306                                    " real %"UVf" for %"SVf,
5307                                    (UV) ulen, (UV) real, sv);
5308                     }
5309                 }
5310             }
5311             else {
5312                 ulen = Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5313                 if (!SvREADONLY(sv)) {
5314                     if (!mg) {
5315                         mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8,
5316                                          &PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5317                     }
5318                     assert(mg);
5319                     mg->mg_len = ulen;
5320                 }
5321             }
5322             return ulen;
5323         }
5324         return Perl_utf8_length(aTHX_ s, s + len);
5325     }
5326 }
5327
5328 /* S_utf8_mg_pos_init() is used to initialize the mg_ptr field of
5329  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5330  * between UTF-8 and byte offsets.  There are two (substr offset and substr
5331  * length, the i offset, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE) times two (UTF-8 offset
5332  * and byte offset) cache positions.
5333  *
5334  * The mg_len field is used by sv_len_utf8(), see its comments.
5335  * Note that the mg_len is not the length of the mg_ptr field.
5336  *
5337  */
5338 STATIC bool
5339 S_utf8_mg_pos_init(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i,
5340                    I32 offsetp, const U8 *s, const U8 *start)
5341 {
5342     bool found = FALSE;
5343
5344     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5345         if (!*mgp) {
5346             *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0, 0);
5347             (*mgp)->mg_len = -1;
5348         }
5349         assert(*mgp);
5350
5351         if ((*mgp)->mg_ptr)
5352             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5353         else {
5354             Newxz(*cachep, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5355             (*mgp)->mg_ptr = (char *) *cachep;
5356         }
5357         assert(*cachep);
5358
5359         (*cachep)[i]   = offsetp;
5360         (*cachep)[i+1] = s - start;
5361         found = TRUE;
5362     }
5363
5364     return found;
5365 }
5366
5367 /*
5368  * S_utf8_mg_pos() is used to query and update mg_ptr field of
5369  * a PERL_UTF8_magic.  The mg_ptr is used to store the mapping
5370  * between UTF-8 and byte offsets.  See also the comments of
5371  * S_utf8_mg_pos_init().
5372  *
5373  */
5374 STATIC bool
5375 S_utf8_mg_pos(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN **cachep, I32 i, I32 *offsetp, I32 uoff, const U8 **sp, const U8 *start, const U8 *send)
5376 {
5377     bool found = FALSE;
5378
5379     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5380         if (!*mgp)
5381             *mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5382         if (*mgp && (*mgp)->mg_ptr) {
5383             *cachep = (STRLEN *) (*mgp)->mg_ptr;
5384             ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5385             if ((*cachep)[i] == (STRLEN)uoff)   /* An exact match. */
5386                  found = TRUE;
5387             else {                      /* We will skip to the right spot. */
5388                  STRLEN forw  = 0;
5389                  STRLEN backw = 0;
5390                  const U8* p = NULL;
5391
5392                  /* The assumption is that going backward is half
5393                   * the speed of going forward (that's where the
5394                   * 2 * backw in the below comes from).  (The real
5395                   * figure of course depends on the UTF-8 data.) */
5396
5397                  if ((*cachep)[i] > (STRLEN)uoff) {
5398                       forw  = uoff;
5399                       backw = (*cachep)[i] - (STRLEN)uoff;
5400
5401                       if (forw < 2 * backw)
5402                            p = start;
5403                       else
5404                            p = start + (*cachep)[i+1];
5405                  }
5406                  /* Try this only for the substr offset (i == 0),
5407                   * not for the substr length (i == 2). */
5408                  else if (i == 0) { /* (*cachep)[i] < uoff */
5409                       const STRLEN ulen = sv_len_utf8(sv);
5410
5411                       if ((STRLEN)uoff < ulen) {
5412                            forw  = (STRLEN)uoff - (*cachep)[i];
5413                            backw = ulen - (STRLEN)uoff;
5414
5415                            if (forw < 2 * backw)
5416                                 p = start + (*cachep)[i+1];
5417                            else
5418                                 p = send;
5419                       }
5420
5421                       /* If the string is not long enough for uoff,
5422                        * we could extend it, but not at this low a level. */
5423                  }
5424
5425                  if (p) {
5426                       if (forw < 2 * backw) {
5427                            while (forw--)
5428                                 p += UTF8SKIP(p);
5429                       }
5430                       else {
5431                            while (backw--) {
5432                                 p--;
5433                                 while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p))
5434                                      p--;
5435                            }
5436                       }
5437
5438                       /* Update the cache. */
5439                       (*cachep)[i]   = (STRLEN)uoff;
5440                       (*cachep)[i+1] = p - start;
5441
5442                       /* Drop the stale "length" cache */
5443                       if (i == 0) {
5444                           (*cachep)[2] = 0;
5445                           (*cachep)[3] = 0;
5446                       }
5447
5448                       found = TRUE;
5449                  }
5450             }
5451             if (found) {        /* Setup the return values. */
5452                  *offsetp = (*cachep)[i+1];
5453                  *sp = start + *offsetp;
5454                  if (*sp >= send) {
5455                       *sp = send;
5456                       *offsetp = send - start;
5457                  }
5458                  else if (*sp < start) {
5459                       *sp = start;
5460                       *offsetp = 0;
5461                  }
5462             }
5463         }
5464 #ifdef PERL_UTF8_CACHE_ASSERT
5465         if (found) {
5466              const U8 *s = start;
5467              I32 n = uoff;
5468
5469              while (n-- && s < send)
5470                   s += UTF8SKIP(s);
5471
5472              if (i == 0) {
5473                   assert(*offsetp == s - start);
5474                   assert((*cachep)[0] == (STRLEN)uoff);
5475                   assert((*cachep)[1] == *offsetp);
5476              }
5477              ASSERT_UTF8_CACHE(*cachep);
5478         }
5479 #endif
5480     }
5481
5482     return found;
5483 }
5484
5485 /*
5486 =for apidoc sv_pos_u2b
5487
5488 Converts the value pointed to by offsetp from a count of UTF-8 chars from
5489 the start of the string, to a count of the equivalent number of bytes; if
5490 lenp is non-zero, it does the same to lenp, but this time starting from
5491 the offset, rather than from the start of the string. Handles magic and
5492 type coercion.
5493
5494 =cut
5495 */
5496
5497 /*
5498  * sv_pos_u2b() uses, like sv_pos_b2u(), the mg_ptr of the potential
5499  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5500  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5501  *
5502  */
5503
5504 static STRLEN
5505 S_sv_pos_u2b_forwards(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *const send,
5506                       STRLEN uoffset)
5507 {
5508     const U8 *s = start;
5509
5510     while (s < send && uoffset--)
5511         s += UTF8SKIP(s);
5512     if (s > send) {
5513         /* This is the existing behaviour. Possibly it should be a croak, as
5514            it's actually a bounds error  */
5515         s = send;
5516     }
5517     return s - start;
5518 }
5519
5520
5521 static STRLEN
5522 S_sv_pos_u2b_midway(pTHX_ const U8 *const start, const U8 *send,
5523                       STRLEN uoffset, STRLEN uend)
5524 {
5525     STRLEN backw = uend - uoffset;
5526     if (uoffset < 2 * backw) {
5527         /* The assumption is that going fowards is twice the speed of going
5528            forward (that's where the 2 * backw comes from).
5529            (The real figure of course depends on the UTF-8 data.)  */
5530         return S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start, send, uoffset);
5531     }
5532
5533     while (backw--) {
5534         send--;
5535         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*send))
5536             send--;
5537     }
5538     return send - start;
5539 }
5540
5541 static STRLEN
5542 S_sv_pos_u2b_cached(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, const U8 *const start,
5543                     const U8 *const send, STRLEN uoffset,
5544                     STRLEN uoffset0, STRLEN boffset0) {
5545     STRLEN boffset;
5546     bool found = FALSE;
5547
5548     assert (uoffset >= uoffset0);
5549
5550     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5551         && (*mgp = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5552         if ((*mgp)->mg_len != -1) {
5553             /* If we can take advantage of a passed in offset, do so.  */
5554             /* In fact, offset0 is either 0, or less than offset, so don't
5555                need to worry about the other possibility.  */
5556             boffset = boffset0
5557                 + S_sv_pos_u2b_midway(aTHX_ start + boffset0, send,
5558                                       uoffset - uoffset0,
5559                                       (*mgp)->mg_len - uoffset0);
5560             found = TRUE;
5561         }
5562     }
5563
5564     if (!found || PL_utf8cache < 0) {
5565         const STRLEN real_boffset
5566             = boffset0 + S_sv_pos_u2b_forwards(aTHX_ start + boffset0,
5567                                                send, uoffset - uoffset0);
5568
5569         if (found && PL_utf8cache < 0) {
5570             if (real_boffset != boffset) {
5571                 /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5572                    infinitely while printing error messages.  */
5573                 SAVEI8(PL_utf8cache);
5574                 PL_utf8cache = 0;
5575                 Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_u2b_cache cache %"UVf
5576                            " real %"UVf" for %"SVf,
5577                            (UV) boffset, (UV) real_boffset, sv);
5578             }
5579         }
5580         boffset = real_boffset;
5581     }
5582     return boffset;
5583 }
5584
5585 void
5586 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5587 {
5588     const U8 *start;
5589     STRLEN len;
5590
5591     if (!sv)
5592         return;
5593
5594     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5595     if (len) {
5596         STRLEN uoffset = (STRLEN) *offsetp;
5597         const U8 * const send = start + len;
5598         MAGIC *mg;
5599         STRLEN boffset = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send,
5600                                              uoffset, 0, 0);
5601
5602         *offsetp = (I32) boffset;
5603
5604         if (lenp) {
5605             /* Convert the relative offset to absolute.  */
5606             STRLEN uoffset2 = uoffset + (STRLEN) *lenp;
5607             STRLEN boffset2
5608                 = S_sv_pos_u2b_cached(aTHX_ sv, &mg, start, send, uoffset2,
5609                                       uoffset, boffset) - boffset;
5610
5611             *lenp = boffset2;
5612         }
5613     }
5614     else {
5615          *offsetp = 0;
5616          if (lenp)
5617               *lenp = 0;
5618     }
5619
5620     return;
5621 }
5622
5623 /*
5624 =for apidoc sv_pos_b2u
5625
5626 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5627 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5628 Handles magic and type coercion.
5629
5630 =cut
5631 */
5632
5633 /*
5634  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5635  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5636  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5637  *
5638  */
5639
5640
5641 static STRLEN
5642 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target);
5643
5644 static void
5645 S_utf8_mg_pos_cache_update(pTHX_ SV *sv, MAGIC **mgp, STRLEN byte, STRLEN utf8)
5646 {
5647     STRLEN *cache;
5648     if (SvREADONLY(sv))
5649         return;
5650
5651     if (!*mgp) {
5652         *mgp = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, (MGVTBL*)&PL_vtbl_utf8, 0,
5653                            0);
5654         (*mgp)->mg_len = -1;
5655     }
5656     assert(*mgp);
5657
5658     if (!(cache = (STRLEN *)(*mgp)->mg_ptr)) {
5659         Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5660         (*mgp)->mg_ptr = (char *) cache;
5661     }
5662     assert(cache);
5663
5664     if (PL_utf8cache < 0) {
5665         const U8 *start = (const U8 *) SvPVX_const(sv);
5666         const STRLEN realutf8
5667             = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ start, start + byte);
5668
5669         if (realutf8 != utf8) {
5670             /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5671                infinitely while printing error messages.  */
5672             SAVEI8(PL_utf8cache);
5673             PL_utf8cache = 0;
5674             Perl_croak(aTHX_ "panic: utf8_mg_pos_cache_update cache %"UVf
5675                        " real %"UVf" for %"SVf, (UV) utf8, (UV) realutf8, sv);
5676         }
5677     }
5678     cache[0] = utf8;
5679     cache[1] = byte;
5680     /* Drop the stale "length" cache */
5681     cache[2] = 0;
5682     cache[3] = 0;
5683 }
5684
5685 /* If we don't know the character offset of the end of a region, our only
5686    option is to walk forwards to the target byte offset.  */
5687 static STRLEN
5688 S_sv_pos_b2u_forwards(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target)
5689 {
5690     STRLEN len = 0;
5691     while (s < target) {
5692         STRLEN n = 1;
5693
5694         /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5695          * (unless a simple non-UTF character) */
5696         if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5697             utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5698         if (n > 0) {
5699             s += n;
5700             len++;
5701         }
5702         else
5703             break;
5704     }
5705     return len;
5706 }
5707
5708 /* We already know all of the way, now we may be able to walk back.  The same
5709    assumption is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that walking backward is
5710    twice slower than walking forward. */
5711 static STRLEN
5712 S_sv_pos_b2u_midway(pTHX_ const U8 *s, const U8 *const target, const U8 *end,
5713                     STRLEN endu)
5714 {
5715     const STRLEN forw = target - s;
5716     STRLEN backw = end - target;
5717
5718     if (forw < 2 * backw) {
5719         return S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, target);
5720     }
5721
5722     while (end > target) {
5723         end--;
5724         while (UTF8_IS_CONTINUATION(*end)) {
5725             end--;
5726         }
5727         endu--;
5728     }
5729     return endu;
5730 }
5731
5732 void
5733 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5734 {
5735     const U8* s;
5736     const STRLEN byte = *offsetp;
5737     STRLEN len;
5738     MAGIC* mg = NULL;
5739     const U8* send;
5740
5741     if (!sv)
5742         return;
5743
5744     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5745
5746     if (len < byte)
5747         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5748
5749     send = s + byte;
5750
5751     if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv) && PL_utf8cache
5752         && (mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8))) {
5753         if (mg->mg_ptr) {
5754             STRLEN *cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5755             if (cache[1] == byte) {
5756                 /* An exact match. */
5757                 *offsetp = cache[0];
5758
5759                 return;
5760             }
5761             else if (cache[1] < byte) {
5762                 /* We already know part of the way. */
5763                 if (mg->mg_len != -1) {
5764                     /* Actually, we know the end too.  */
5765                     len = cache[0]
5766                         + S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s + cache[1], send,
5767                                               s + len, mg->mg_len - cache[0]);
5768                 } else {
5769                     len = cache[0]
5770                         + S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s + cache[1], send);
5771                 }
5772             }
5773             else { /* cache[1] > byte */
5774                 len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + cache[1],
5775                                           cache[0]);
5776
5777             }
5778             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5779             if (PL_utf8cache < 0) {
5780                 const STRLEN reallen = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5781
5782                 if (len != reallen) {
5783                     /* Need to turn the assertions off otherwise we may recurse
5784                        infinitely while printing error messages.  */
5785                     SAVEI8(PL_utf8cache);
5786                     PL_utf8cache = 0;
5787                     Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u cache %"UVf
5788                                " real %"UVf" for %"SVf,
5789                                (UV) len, (UV) reallen, sv);
5790                 }
5791             }
5792         } else if (mg->mg_len != -1) {
5793             len = S_sv_pos_b2u_midway(aTHX_ s, send, s + len, mg->mg_len);
5794         } else {
5795             len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5796         }
5797     }
5798     else {
5799         len = S_sv_pos_b2u_forwards(aTHX_ s, send);
5800     }
5801     *offsetp = len;
5802
5803     S_utf8_mg_pos_cache_update(aTHX_ sv, &mg, byte, len);
5804 }
5805
5806 /*
5807 =for apidoc sv_eq
5808
5809 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5810 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5811 coerce its args to strings if necessary.
5812
5813 =cut
5814 */
5815
5816 I32
5817 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5818 {
5819     dVAR;
5820     const char *pv1;
5821     STRLEN cur1;
5822     const char *pv2;
5823     STRLEN cur2;
5824     I32  eq     = 0;
5825     char *tpv   = NULL;
5826     SV* svrecode = NULL;
5827
5828     if (!sv1) {
5829         pv1 = "";
5830         cur1 = 0;
5831     }
5832     else
5833         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5834
5835     if (!sv2){
5836         pv2 = "";
5837         cur2 = 0;
5838     }
5839     else
5840         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5841
5842     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5843         /* Differing utf8ness.
5844          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5845          if (PL_encoding) {
5846               if (SvUTF8(sv1)) {
5847                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5848                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5849                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5850               }
5851               else {
5852                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5853                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5854                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5855               }
5856               /* Now both are in UTF-8. */
5857               if (cur1 != cur2) {
5858                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5859                    return FALSE;
5860               }
5861          }
5862          else {
5863               bool is_utf8 = TRUE;
5864
5865               if (SvUTF8(sv1)) {
5866                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5867                     * if is equal it must be downgrade-able */
5868                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5869                                                      &cur1, &is_utf8);
5870                    if (pv != pv1)
5871                         pv1 = tpv = pv;
5872               }
5873               else {
5874                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5875                     * if is equal it must be downgrade-able */
5876                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5877                                                       &cur2, &is_utf8);
5878                    if (pv != pv2)
5879                         pv2 = tpv = pv;
5880               }
5881               if (is_utf8) {
5882                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5883                    assert (tpv == 0);
5884                    return FALSE;
5885               }
5886          }
5887     }
5888
5889     if (cur1 == cur2)
5890         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5891         
5892     SvREFCNT_dec(svrecode);
5893     if (tpv)
5894         Safefree(tpv);
5895
5896     return eq;
5897 }
5898
5899 /*
5900 =for apidoc sv_cmp
5901
5902 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5903 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5904 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5905 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5906
5907 =cut
5908 */
5909
5910 I32
5911 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5912 {
5913     dVAR;
5914     STRLEN cur1, cur2;
5915     const char *pv1, *pv2;
5916     char *tpv = NULL;
5917     I32  cmp;
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 (SvUTF8(sv1)) {
5938             if (PL_encoding) {
5939                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5940                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5941                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5942             }
5943             else {
5944                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5945             }
5946         }
5947         else {
5948             if (PL_encoding) {
5949                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5950                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5951                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5952             }
5953             else {
5954                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5955             }
5956         }
5957     }
5958
5959     if (!cur1) {
5960         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5961     } else if (!cur2) {
5962         cmp = 1;
5963     } else {
5964         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5965
5966         if (retval) {
5967             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5968         } else if (cur1 == cur2) {
5969             cmp = 0;
5970         } else {
5971             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5972         }
5973     }
5974
5975     SvREFCNT_dec(svrecode);
5976     if (tpv)
5977         Safefree(tpv);
5978
5979     return cmp;
5980 }
5981
5982 /*
5983 =for apidoc sv_cmp_locale
5984
5985 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5986 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5987 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5988
5989 =cut
5990 */
5991
5992 I32
5993 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5994 {
5995     dVAR;
5996 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5997
5998     char *pv1, *pv2;
5999     STRLEN len1, len2;
6000     I32 retval;
6001
6002     if (PL_collation_standard)
6003         goto raw_compare;
6004
6005     len1 = 0;
6006     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
6007     len2 = 0;
6008     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
6009
6010     if (!pv1 || !len1) {
6011         if (pv2 && len2)
6012             return -1;
6013         else
6014             goto raw_compare;
6015     }
6016     else {
6017         if (!pv2 || !len2)
6018             return 1;
6019     }
6020
6021     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
6022
6023     if (retval)
6024         return retval < 0 ? -1 : 1;
6025
6026     /*
6027      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
6028      * that there are no differences -- some locales exclude some
6029      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
6030      * we use the raw string as a tiebreaker.
6031      */
6032
6033   raw_compare:
6034     /*FALLTHROUGH*/
6035
6036 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6037
6038     return sv_cmp(sv1, sv2);
6039 }
6040
6041
6042 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
6043
6044 /*
6045 =for apidoc sv_collxfrm
6046
6047 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
6048
6049 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
6050 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
6051 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
6052 settings.
6053
6054 =cut
6055 */
6056
6057 char *
6058 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
6059 {
6060     dVAR;
6061     MAGIC *mg;
6062
6063     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
6064     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
6065         const char *s;
6066         char *xf;
6067         STRLEN len, xlen;
6068
6069         if (mg)
6070             Safefree(mg->mg_ptr);
6071         s = SvPV_const(sv, len);
6072         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
6073             if (SvREADONLY(sv)) {
6074                 SAVEFREEPV(xf);
6075                 *nxp = xlen;
6076                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
6077             }
6078             if (! mg) {
6079 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
6080                 if (SvIsCOW(sv))
6081                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
6082 #endif
6083                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
6084                                  0, 0);
6085                 assert(mg);
6086             }
6087             mg->mg_ptr = xf;
6088             mg->mg_len = xlen;
6089         }
6090         else {
6091             if (mg) {
6092                 mg->mg_ptr = NULL;
6093                 mg->mg_len = -1;
6094             }
6095         }
6096     }
6097     if (mg && mg->mg_ptr) {
6098         *nxp = mg->mg_len;
6099         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
6100     }
6101     else {
6102         *nxp = 0;
6103         return NULL;
6104     }
6105 }
6106
6107 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
6108
6109 /*
6110 =for apidoc sv_gets
6111
6112 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
6113 appending to the currently-stored string.
6114
6115 =cut
6116 */
6117
6118 char *
6119 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6120 {
6121     dVAR;
6122     const char *rsptr;
6123     STRLEN rslen;
6124     register STDCHAR rslast;
6125     register STDCHAR *bp;
6126     register I32 cnt;
6127     I32 i = 0;
6128     I32 rspara = 0;
6129     I32 recsize;
6130
6131     if (SvTHINKFIRST(sv))
6132         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6133     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6134        from <>.
6135        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6136        is faster than copy on write.
6137        Swings and roundabouts.  */
6138     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6139
6140     SvSCREAM_off(sv);
6141
6142     if (append) {
6143         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6144             if (!SvUTF8(sv)) {
6145                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6146                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6147             }
6148         } else if (SvUTF8(sv)) {
6149             SV * const tsv = newSV(0);
6150             sv_gets(tsv, fp, 0);
6151             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6152             SvCUR_set(sv,append);
6153             sv_catsv(sv,tsv);
6154             sv_free(tsv);
6155             goto return_string_or_null;
6156         }
6157     }
6158
6159     SvPOK_only(sv);
6160     if (PerlIO_isutf8(fp))
6161         SvUTF8_on(sv);
6162
6163     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6164         /* we always read code in line mode */
6165         rsptr = "\n";
6166         rslen = 1;
6167     }
6168     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6169         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6170            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6171            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6172            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6173          */
6174         Stat_t st;
6175         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6176             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6177             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6178                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6179             }
6180         }
6181         rsptr = NULL;
6182         rslen = 0;
6183     }
6184     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6185       I32 bytesread;
6186       char *buffer;
6187
6188       /* Grab the size of the record we're getting */
6189       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6190       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6191       /* Go yank in */
6192 #ifdef VMS
6193       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6194       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6195       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6196          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6197        */
6198       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6199 #else
6200       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6201 #endif
6202       if (bytesread < 0)
6203           bytesread = 0;
6204       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6205       buffer[bytesread] = '\0';
6206       goto return_string_or_null;
6207     }
6208     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6209         rsptr = "\n\n";
6210         rslen = 2;
6211         rspara = 1;
6212     }
6213     else {
6214         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6215         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6216             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6217         }
6218         else {
6219             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6220                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6221                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6222                 }
6223             }
6224             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6225         }
6226     }
6227
6228     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6229
6230     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6231         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6232             if (PerlIO_eof(fp))
6233                 return 0;
6234             i = PerlIO_getc(fp);
6235             if (i != '\n') {
6236                 if (i == -1)
6237                     return 0;
6238                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6239                 break;
6240             }
6241         } while (i != EOF);
6242     }
6243
6244     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6245
6246     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6247        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6248        enough here - and may even be a macro allowing compile
6249        time optimization.
6250      */
6251
6252     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6253
6254     /*
6255      * We're going to steal some values from the stdio struct
6256      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6257      */
6258     register STDCHAR *ptr;
6259     STRLEN bpx;
6260     I32 shortbuffered;
6261
6262 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6263     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6264      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6265      */
6266     i = PerlIO_getc(fp);
6267     if (i == EOF) return 0;
6268     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6269     (*fp)->_cnt++;
6270 #endif
6271
6272     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6273
6274     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6275     /* make sure we have the room */
6276     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6277         /* Not room for all of it
6278            if we are looking for a separator and room for some
6279          */
6280         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6281             /* just process what we have room for */
6282             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6283             cnt -= shortbuffered;
6284         }
6285         else {
6286             shortbuffered = 0;
6287             /* remember that cnt can be negative */
6288             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6289         }
6290     }
6291     else
6292         shortbuffered = 0;
6293     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6294     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6295     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6296         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6297     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6298         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6299                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6300                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6301     for (;;) {
6302       screamer:
6303         if (cnt > 0) {
6304             if (rslen) {
6305                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6306                     cnt--;
6307                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6308                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6309                 }
6310             }
6311             else {
6312                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6313                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6314                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6315                 cnt = 0;
6316             }
6317         }
6318         
6319         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6320             cnt = shortbuffered;
6321             shortbuffered = 0;
6322             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6323             SvCUR_set(sv, bpx);
6324             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6325             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6326             continue;
6327         }
6328
6329         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6330                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6331                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6332         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6333 #if 0
6334         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6335             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6336             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6337             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6338 #endif
6339         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6340            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6341            another abstraction.  */
6342         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6343 #if 0
6344         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6345             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6346             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6347             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6348 #endif
6349         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6350         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6351         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6352             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6353
6354         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6355             goto thats_really_all_folks;
6356
6357         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6358         SvCUR_set(sv, bpx);
6359         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6360         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6361
6362         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6363
6364         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6365             goto thats_all_folks;
6366     }
6367
6368 thats_all_folks:
6369     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6370           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6371         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6372 thats_really_all_folks:
6373     if (shortbuffered)
6374         cnt += shortbuffered;
6375         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6376             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6377     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6378     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6379         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6380         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6381         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6382     *bp = '\0';
6383     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6384     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6385         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6386         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6387     }
6388    else
6389     {
6390        /*The big, slow, and stupid way. */
6391 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6392         STDCHAR *buf = NULL;
6393         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6394         assert(buf);
6395 #else
6396         STDCHAR buf[8192];
6397 #endif
6398
6399 screamer2:
6400         if (rslen) {
6401             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6402             bp = buf;
6403             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6404                 ; /* keep reading */
6405             cnt = bp - buf;
6406         }
6407         else {
6408             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6409             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6410              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6411              */
6412             if (cnt > 0)
6413                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6414             else
6415                  i = EOF;
6416         }
6417
6418         if (cnt < 0)
6419             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6420         if (append)
6421              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6422         else
6423              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6424
6425         if (i != EOF &&                 /* joy */
6426             (!rslen ||
6427              SvCUR(sv) < rslen ||
6428              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6429         {
6430             append = -1;
6431             /*
6432              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6433              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6434              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6435              * again, the EOF condition will disappear.
6436              *
6437              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6438              * that prevents unnecessary calls to feof().
6439              *
6440              * - jik 9/25/96
6441              */
6442             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6443                 goto screamer2;
6444         }
6445
6446 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6447         Safefree(buf);
6448 #endif
6449     }
6450
6451     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6452         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6453             i = PerlIO_getc(fp);
6454             if (i != '\n') {
6455                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6456                 break;
6457             }
6458         }
6459     }
6460
6461 return_string_or_null:
6462     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6463 }
6464
6465 /*
6466 =for apidoc sv_inc
6467
6468 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6469 if necessary. Handles 'get' magic.
6470
6471 =cut
6472 */
6473
6474 void
6475 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6476 {
6477     dVAR;
6478     register char *d;
6479     int flags;
6480
6481     if (!sv)
6482         return;
6483     SvGETMAGIC(sv);
6484     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6485         if (SvIsCOW(sv))
6486             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6487         if (SvREADONLY(sv)) {
6488             if (IN_PERL_RUNTIME)
6489                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6490         }
6491         if (SvROK(sv)) {
6492             IV i;
6493             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6494                 return;
6495             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6496             sv_unref(sv);
6497             sv_setiv(sv, i);
6498         }
6499     }
6500     flags = SvFLAGS(sv);
6501     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6502         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6503            integer, so test it to see. */
6504         (void) SvIV(sv);
6505         flags = SvFLAGS(sv);
6506     }
6507     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6508         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6509 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6510       oops_its_int:
6511 #endif
6512         if (SvIsUV(sv)) {
6513             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6514                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6515             else
6516                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6517                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6518         } else {
6519             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6520                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6521             else {
6522                 (void)SvIOK_only(sv);
6523                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6524             }   
6525         }
6526         return;
6527     }
6528     if (flags & SVp_NOK) {
6529         (void)SvNOK_only(sv);
6530         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6531         return;
6532     }
6533
6534     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6535         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6536             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6537         (void)SvIOK_only(sv);
6538         SvIV_set(sv, 1);
6539         return;
6540     }
6541     d = SvPVX(sv);
6542     while (isALPHA(*d)) d++;
6543     while (isDIGIT(*d)) d++;
6544     if (*d) {
6545 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6546         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6547            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6548            the conversion if possible, and silently.  */
6549         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6550         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6551             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6552                9.22337203685478e+18 is an integer.
6553                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6554                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6555                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6556                or we go insane. */
6557         
6558             (void) sv_2iv(sv);
6559             if (SvIOK(sv))
6560                 goto oops_its_int;
6561
6562             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6563             if (flags & SVp_NOK) {
6564                 (void)SvNOK_only(sv);
6565                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6566                 return;
6567             }
6568             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6569                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6570                Fall through. */
6571 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6572             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",
6573                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6574 #else
6575             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6576                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6577 #endif
6578         }
6579 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6580         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6581         return;
6582     }
6583     d--;
6584     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6585         if (isDIGIT(*d)) {
6586             if (++*d <= '9')
6587                 return;
6588             *(d--) = '0';
6589         }
6590         else {
6591 #ifdef EBCDIC
6592             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6593              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6594              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6595              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6596              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6597              */
6598             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6599                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6600                 return;
6601             }
6602             *(d--) -= 'z' - 'a';
6603 #else
6604             ++*d;
6605             if (isALPHA(*d))
6606                 return;
6607             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6608 #endif
6609         }
6610     }
6611     /* oh,oh, the number grew */
6612     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6613     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6614     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6615         *d = d[-1];
6616     if (isDIGIT(d[1]))
6617         *d = '1';
6618     else
6619         *d = d[1];
6620 }
6621
6622 /*
6623 =for apidoc sv_dec
6624
6625 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6626 if necessary. Handles 'get' magic.
6627
6628 =cut
6629 */
6630
6631 void
6632 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6633 {
6634     dVAR;
6635     int flags;
6636
6637     if (!sv)
6638         return;
6639     SvGETMAGIC(sv);
6640     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6641         if (SvIsCOW(sv))
6642             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6643         if (SvREADONLY(sv)) {
6644             if (IN_PERL_RUNTIME)
6645                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6646         }
6647         if (SvROK(sv)) {
6648             IV i;
6649             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6650                 return;
6651             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6652             sv_unref(sv);
6653             sv_setiv(sv, i);
6654         }
6655     }
6656     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6657        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6658     flags = SvFLAGS(sv);
6659     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6660         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6661 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6662       oops_its_int:
6663 #endif
6664         if (SvIsUV(sv)) {
6665             if (SvUVX(sv) == 0) {
6666                 (void)SvIOK_only(sv);
6667                 SvIV_set(sv, -1);
6668             }
6669             else {
6670                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6671                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6672             }   
6673         } else {
6674             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6675                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6676             else {
6677                 (void)SvIOK_only(sv);
6678                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6679             }   
6680         }
6681         return;
6682     }
6683     if (flags & SVp_NOK) {
6684         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6685         (void)SvNOK_only(sv);
6686         return;
6687     }
6688     if (!(flags & SVp_POK)) {
6689         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6690             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6691         SvIV_set(sv, -1);
6692         (void)SvIOK_only(sv);
6693         return;
6694     }
6695 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6696     {
6697         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6698         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6699             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6700                9.22337203685478e+18 is an integer.
6701                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6702                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6703                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6704                or we go insane. */
6705         
6706             (void) sv_2iv(sv);
6707             if (SvIOK(sv))
6708                 goto oops_its_int;
6709
6710             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6711             if (flags & SVp_NOK) {
6712                 (void)SvNOK_only(sv);
6713                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6714                 return;
6715             }
6716             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6717                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6718                Fall through. */
6719 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6720             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",
6721                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6722 #else
6723             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6724                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6725 #endif
6726         }
6727     }
6728 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6729     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6730 }
6731
6732 /*
6733 =for apidoc sv_mortalcopy
6734
6735 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6736 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6737 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6738 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6739
6740 =cut
6741 */
6742
6743 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6744  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6745  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6746  * permanent location. */
6747
6748 SV *
6749 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6750 {
6751     dVAR;
6752     register SV *sv;
6753
6754     new_SV(sv);
6755     sv_setsv(sv,oldstr);
6756     EXTEND_MORTAL(1);
6757     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6758     SvTEMP_on(sv);
6759     return sv;
6760 }
6761
6762 /*
6763 =for apidoc sv_newmortal
6764
6765 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6766 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6767 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6768 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6769
6770 =cut
6771 */
6772
6773 SV *
6774 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6775 {
6776     dVAR;
6777     register SV *sv;
6778
6779     new_SV(sv);
6780     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6781     EXTEND_MORTAL(1);
6782     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6783     return sv;
6784 }
6785
6786 /*
6787 =for apidoc sv_2mortal
6788
6789 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6790 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6791 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6792 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6793 and C<sv_mortalcopy>.
6794
6795 =cut
6796 */
6797
6798 SV *
6799 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6800 {
6801     dVAR;
6802     if (!sv)
6803         return NULL;
6804     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6805         return sv;
6806     EXTEND_MORTAL(1);
6807     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6808     SvTEMP_on(sv);
6809     return sv;
6810 }
6811
6812 /*
6813 =for apidoc newSVpv
6814
6815 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6816 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6817 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6818
6819 =cut
6820 */
6821
6822 SV *
6823 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6824 {
6825     dVAR;
6826     register SV *sv;
6827
6828     new_SV(sv);
6829     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6830     return sv;
6831 }
6832
6833 /*
6834 =for apidoc newSVpvn
6835
6836 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6837 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6838 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6839 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6840
6841 =cut
6842 */
6843
6844 SV *
6845 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6846 {
6847     dVAR;
6848     register SV *sv;
6849
6850     new_SV(sv);
6851     sv_setpvn(sv,s,len);
6852     return sv;
6853 }
6854
6855
6856 /*
6857 =for apidoc newSVhek
6858
6859 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6860 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6861 SV if the hek is NULL.
6862
6863 =cut
6864 */
6865
6866 SV *
6867 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6868 {
6869     dVAR;
6870     if (!hek) {
6871         SV *sv;
6872
6873         new_SV(sv);
6874         return sv;
6875     }
6876
6877     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6878         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6879     } else {
6880         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6881         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6882             /* Trouble :-)
6883                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6884             */
6885             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6886             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6887             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6888
6889             SvUTF8_on (sv);
6890             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6891             return sv;
6892         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6893             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6894                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6895                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6896                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6897                into an hv routine with a regular hash  */
6898
6899             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6900             if (HEK_UTF8(hek))
6901                 SvUTF8_on (sv);
6902             return sv;
6903         }
6904         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6905         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6906                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6907                               HEK_HASH(hek));
6908     }
6909 }
6910
6911 /*
6912 =for apidoc newSVpvn_share
6913
6914 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6915 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6916 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6917 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6918 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6919 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6920 hash lookup will avoid string compare.
6921
6922 =cut
6923 */
6924
6925 SV *
6926 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6927 {
6928     dVAR;
6929     register SV *sv;
6930     bool is_utf8 = FALSE;
6931     if (len < 0) {
6932         STRLEN tmplen = -len;
6933         is_utf8 = TRUE;
6934         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6935         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6936         len = tmplen;
6937     }
6938     if (!hash)
6939         PERL_HASH(hash, src, len);
6940     new_SV(sv);
6941     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6942     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6943     SvCUR_set(sv, len);
6944     SvLEN_set(sv, 0);
6945     SvREADONLY_on(sv);
6946     SvFAKE_on(sv);
6947     SvPOK_on(sv);
6948     if (is_utf8)
6949         SvUTF8_on(sv);
6950     return sv;
6951 }
6952
6953
6954 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6955
6956 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6957  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6958  * Don't access this version directly.
6959  */
6960
6961 SV *
6962 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6963 {
6964     dTHX;
6965     register SV *sv;
6966     va_list args;
6967     va_start(args, pat);
6968     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6969     va_end(args);
6970     return sv;
6971 }
6972 #endif
6973
6974 /*
6975 =for apidoc newSVpvf
6976
6977 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6978 C<sprintf>.
6979
6980 =cut
6981 */
6982
6983 SV *
6984 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6985 {
6986     register SV *sv;
6987     va_list args;
6988     va_start(args, pat);
6989     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6990     va_end(args);
6991     return sv;
6992 }
6993
6994 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6995
6996 SV *
6997 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6998 {
6999     dVAR;
7000     register SV *sv;
7001     new_SV(sv);
7002     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7003     return sv;
7004 }
7005
7006 /*
7007 =for apidoc newSVnv
7008
7009 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
7010 The reference count for the SV is set to 1.
7011
7012 =cut
7013 */
7014
7015 SV *
7016 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
7017 {
7018     dVAR;
7019     register SV *sv;
7020
7021     new_SV(sv);
7022     sv_setnv(sv,n);
7023     return sv;
7024 }
7025
7026 /*
7027 =for apidoc newSViv
7028
7029 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
7030 SV is set to 1.
7031
7032 =cut
7033 */
7034
7035 SV *
7036 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
7037 {
7038     dVAR;
7039     register SV *sv;
7040
7041     new_SV(sv);
7042     sv_setiv(sv,i);
7043     return sv;
7044 }
7045
7046 /*
7047 =for apidoc newSVuv
7048
7049 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
7050 The reference count for the SV is set to 1.
7051
7052 =cut
7053 */
7054
7055 SV *
7056 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
7057 {
7058     dVAR;
7059     register SV *sv;
7060
7061     new_SV(sv);
7062     sv_setuv(sv,u);
7063     return sv;
7064 }
7065
7066 /*
7067 =for apidoc newRV_noinc
7068
7069 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
7070 SV is B<not> incremented.
7071
7072 =cut
7073 */
7074
7075 SV *
7076 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
7077 {
7078     dVAR;
7079     register SV *sv;
7080
7081     new_SV(sv);
7082     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
7083     SvTEMP_off(tmpRef);
7084     SvRV_set(sv, tmpRef);
7085     SvROK_on(sv);
7086     return sv;
7087 }
7088
7089 /* newRV_inc is the official function name to use now.
7090  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
7091  */
7092
7093 SV *
7094 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
7095 {
7096     dVAR;
7097     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
7098 }
7099
7100 /*
7101 =for apidoc newSVsv
7102
7103 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
7104 (Uses C<sv_setsv>).
7105
7106 =cut
7107 */
7108
7109 SV *
7110 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
7111 {
7112     dVAR;
7113     register SV *sv;
7114
7115     if (!old)
7116         return NULL;
7117     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7118         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7119             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7120         return NULL;
7121     }
7122     new_SV(sv);
7123     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7124        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7125        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7126     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7127     return sv;
7128 }
7129
7130 /*
7131 =for apidoc sv_reset
7132
7133 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7134 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7135
7136 =cut
7137 */
7138
7139 void
7140 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7141 {
7142     dVAR;
7143     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7144
7145     if (!stash)
7146         return;
7147
7148     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7149         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7150         if (mg) {
7151             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7152             while (pm) {
7153                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7154                 pm = pm->op_pmnext;
7155             }
7156         }
7157         return;
7158     }
7159
7160     /* reset variables */
7161
7162     if (!HvARRAY(stash))
7163         return;
7164
7165     Zero(todo, 256, char);
7166     while (*s) {
7167         I32 max;
7168         I32 i = (unsigned char)*s;
7169         if (s[1] == '-') {
7170             s += 2;
7171         }
7172         max = (unsigned char)*s++;
7173         for ( ; i <= max; i++) {
7174             todo[i] = 1;
7175         }
7176         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7177             HE *entry;
7178             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7179                  entry;
7180                  entry = HeNEXT(entry))
7181             {
7182                 register GV *gv;
7183                 register SV *sv;
7184
7185                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7186                     continue;
7187                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7188                 sv = GvSV(gv);
7189                 if (sv) {
7190                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7191                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7192                             sv_unref(sv);
7193                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7194                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7195                         continue;
7196                     }
7197                     SvOK_off(sv);
7198                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7199                         SvCUR_set(sv, 0);
7200                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7201                             *SvPVX(sv) = '\0';
7202                         SvTAINT(sv);
7203                     }
7204                 }
7205                 if (GvAV(gv)) {
7206                     av_clear(GvAV(gv));
7207                 }
7208                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7209 #if defined(VMS)
7210                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7211 #else /* ! VMS */
7212                     hv_clear(GvHV(gv));
7213 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7214                     if (gv == PL_envgv)
7215                         my_clearenv();
7216 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7217 #endif /* VMS */
7218                 }
7219             }
7220         }
7221     }
7222 }
7223
7224 /*
7225 =for apidoc sv_2io
7226
7227 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7228 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7229 named after the PV if we're a string.
7230
7231 =cut
7232 */
7233
7234 IO*
7235 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7236 {
7237     IO* io;
7238     GV* gv;
7239
7240     switch (SvTYPE(sv)) {
7241     case SVt_PVIO:
7242         io = (IO*)sv;
7243         break;
7244     case SVt_PVGV:
7245         gv = (GV*)sv;
7246         io = GvIO(gv);
7247         if (!io)
7248             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7249         break;
7250     default:
7251         if (!SvOK(sv))
7252             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7253         if (SvROK(sv))
7254             return sv_2io(SvRV(sv));
7255         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7256         if (gv)
7257             io = GvIO(gv);
7258         else
7259             io = 0;
7260         if (!io)
7261             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7262         break;
7263     }
7264     return io;
7265 }
7266
7267 /*
7268 =for apidoc sv_2cv
7269
7270 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7271 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7272 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7273
7274 =cut
7275 */
7276
7277 CV *
7278 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7279 {
7280     dVAR;
7281     GV *gv = NULL;
7282     CV *cv = NULL;
7283
7284     if (!sv) {
7285         *st = NULL;
7286         *gvp = NULL;
7287         return NULL;
7288     }
7289     switch (SvTYPE(sv)) {
7290     case SVt_PVCV:
7291         *st = CvSTASH(sv);
7292         *gvp = NULL;
7293         return (CV*)sv;
7294     case SVt_PVHV:
7295     case SVt_PVAV:
7296         *st = NULL;
7297         *gvp = NULL;
7298         return NULL;
7299     case SVt_PVGV:
7300         gv = (GV*)sv;
7301         *gvp = gv;
7302         *st = GvESTASH(gv);
7303         goto fix_gv;
7304
7305     default:
7306         SvGETMAGIC(sv);
7307         if (SvROK(sv)) {
7308             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7309             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7310
7311             sv = SvRV(sv);
7312             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7313                 cv = (CV*)sv;
7314                 *gvp = NULL;
7315                 *st = CvSTASH(cv);
7316                 return cv;
7317             }
7318             else if(isGV(sv))
7319                 gv = (GV*)sv;
7320             else
7321                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7322         }
7323         else if (isGV(sv))
7324             gv = (GV*)sv;
7325         else
7326             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7327         *gvp = gv;
7328         if (!gv) {
7329             *st = NULL;
7330             return NULL;
7331         }
7332         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7333         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7334             *st = NULL;
7335             return NULL;
7336         }
7337         *st = GvESTASH(gv);
7338     fix_gv:
7339         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7340             SV *tmpsv;
7341             ENTER;
7342             tmpsv = newSV(0);
7343             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7344             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7345              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7346              * declaration! */
7347             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7348                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7349                    NULL, NULL);
7350             LEAVE;
7351             if (!GvCVu(gv))
7352                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7353                            sv);
7354         }
7355         return GvCVu(gv);
7356     }
7357 }
7358
7359 /*
7360 =for apidoc sv_true
7361
7362 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7363 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7364 instead use an in-line version.
7365
7366 =cut
7367 */
7368
7369 I32
7370 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7371 {
7372     if (!sv)
7373         return 0;
7374     if (SvPOK(sv)) {
7375         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7376         if (tXpv &&
7377                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7378                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7379             return 1;
7380         else
7381             return 0;
7382     }
7383     else {
7384         if (SvIOK(sv))
7385             return SvIVX(sv) != 0;
7386         else {
7387             if (SvNOK(sv))
7388                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7389             else
7390                 return sv_2bool(sv);
7391         }
7392     }
7393 }
7394
7395 /*
7396 =for apidoc sv_pvn_force
7397
7398 Get a sensible string out of the SV somehow.
7399 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7400 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7401
7402 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7403
7404 Get a sensible string out of the SV somehow.
7405 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7406 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7407 implemented in terms of this function.
7408 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7409 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7410
7411 =cut
7412 */
7413
7414 char *
7415 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7416 {
7417     dVAR;
7418     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7419         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7420
7421     if (SvPOK(sv)) {
7422         if (lp)
7423             *lp = SvCUR(sv);
7424     }
7425     else {
7426         char *s;
7427         STRLEN len;
7428  
7429         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7430             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7431             if (PL_op)
7432                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7433                            ref, OP_NAME(PL_op));
7434             else
7435                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7436         }
7437         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7438             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7439                 OP_NAME(PL_op));
7440         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7441         if (lp)
7442             *lp = len;
7443
7444         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7445             if (SvROK(sv))
7446                 sv_unref(sv);
7447             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7448             SvGROW(sv, len + 1);
7449             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7450             SvCUR_set(sv, len);
7451             *SvEND(sv) = '\0';
7452         }
7453         if (!SvPOK(sv)) {
7454             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7455             SvTAINT(sv);
7456             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7457                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7458         }
7459     }
7460     return SvPVX_mutable(sv);
7461 }
7462
7463 /*
7464 =for apidoc sv_pvbyten_force
7465
7466 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7467
7468 =cut
7469 */
7470
7471 char *
7472 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7473 {
7474     sv_pvn_force(sv,lp);
7475     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7476     *lp = SvCUR(sv);
7477     return SvPVX(sv);
7478 }
7479
7480 /*
7481 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7482
7483 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7484
7485 =cut
7486 */
7487
7488 char *
7489 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7490 {
7491     sv_pvn_force(sv,lp);
7492     sv_utf8_upgrade(sv);
7493     *lp = SvCUR(sv);
7494     return SvPVX(sv);
7495 }
7496
7497 /*
7498 =for apidoc sv_reftype
7499
7500 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7501
7502 =cut
7503 */
7504
7505 char *
7506 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7507 {
7508     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7509        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7510     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7511         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7512         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7513     }
7514     else {
7515         switch (SvTYPE(sv)) {
7516         case SVt_NULL:
7517         case SVt_IV:
7518         case SVt_NV:
7519         case SVt_RV:
7520         case SVt_PV:
7521         case SVt_PVIV:
7522         case SVt_PVNV:
7523         case SVt_PVMG:
7524         case SVt_PVBM:
7525                                 if (SvVOK(sv))
7526                                     return "VSTRING";
7527                                 if (SvROK(sv))
7528                                     return "REF";
7529                                 else
7530                                     return "SCALAR";
7531
7532         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7533                                 /* tied lvalues should appear to be
7534                                  * scalars for backwards compatitbility */
7535                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7536                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7537         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7538         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7539         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7540         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7541         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7542         case SVt_PVIO:          return "IO";
7543         default:                return "UNKNOWN";
7544         }
7545     }
7546 }
7547
7548 /*
7549 =for apidoc sv_isobject
7550
7551 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7552 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7553 will return false.
7554
7555 =cut
7556 */
7557
7558 int
7559 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7560 {
7561     if (!sv)
7562         return 0;
7563     SvGETMAGIC(sv);
7564     if (!SvROK(sv))
7565         return 0;
7566     sv = (SV*)SvRV(sv);
7567     if (!SvOBJECT(sv))
7568         return 0;
7569     return 1;
7570 }
7571
7572 /*
7573 =for apidoc sv_isa
7574
7575 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7576 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7577 an inheritance relationship.
7578
7579 =cut
7580 */
7581
7582 int
7583 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7584 {
7585     const char *hvname;
7586     if (!sv)
7587         return 0;
7588     SvGETMAGIC(sv);
7589     if (!SvROK(sv))
7590         return 0;
7591     sv = (SV*)SvRV(sv);
7592     if (!SvOBJECT(sv))
7593         return 0;
7594     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7595     if (!hvname)
7596         return 0;
7597
7598     return strEQ(hvname, name);
7599 }
7600
7601 /*
7602 =for apidoc newSVrv
7603
7604 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7605 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7606 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7607 reference count is 1.
7608
7609 =cut
7610 */
7611
7612 SV*
7613 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7614 {
7615     dVAR;
7616     SV *sv;
7617
7618     new_SV(sv);
7619
7620     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7621     SvAMAGIC_off(rv);
7622
7623     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7624         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7625         SvREFCNT(rv) = 0;
7626         sv_clear(rv);
7627         SvFLAGS(rv) = 0;
7628         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7629     }
7630
7631     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7632         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7633     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7634         SvPV_free(rv);
7635         SvCUR_set(rv, 0);
7636         SvLEN_set(rv, 0);
7637     }
7638
7639     SvOK_off(rv);
7640     SvRV_set(rv, sv);
7641     SvROK_on(rv);
7642
7643     if (classname) {
7644         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7645         (void)sv_bless(rv, stash);
7646     }
7647     return sv;
7648 }
7649
7650 /*
7651 =for apidoc sv_setref_pv
7652
7653 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7654 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7655 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7656 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7657 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7658 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7659
7660 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7661 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7662
7663 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7664
7665 =cut
7666 */
7667
7668 SV*
7669 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7670 {
7671     dVAR;
7672     if (!pv) {
7673         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7674         SvSETMAGIC(rv);
7675     }
7676     else
7677         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7678     return rv;
7679 }
7680
7681 /*
7682 =for apidoc sv_setref_iv
7683
7684 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7685 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7686 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7687 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7688 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7689
7690 =cut
7691 */
7692
7693 SV*
7694 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7695 {
7696     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7697     return rv;
7698 }
7699
7700 /*
7701 =for apidoc sv_setref_uv
7702
7703 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7704 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7705 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7706 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7707 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7708
7709 =cut
7710 */
7711
7712 SV*
7713 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7714 {
7715     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7716     return rv;
7717 }
7718
7719 /*
7720 =for apidoc sv_setref_nv
7721
7722 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7723 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7724 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7725 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7726 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7727
7728 =cut
7729 */
7730
7731 SV*
7732 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7733 {
7734     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7735     return rv;
7736 }
7737
7738 /*
7739 =for apidoc sv_setref_pvn
7740
7741 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7742 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7743 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7744 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7745 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7746 of 1, and the RV will be returned.
7747
7748 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7749
7750 =cut
7751 */
7752
7753 SV*
7754 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7755 {
7756     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7757     return rv;
7758 }
7759
7760 /*
7761 =for apidoc sv_bless
7762
7763 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7764 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7765 of the SV is unaffected.
7766
7767 =cut
7768 */
7769
7770 SV*
7771 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7772 {
7773     dVAR;
7774     SV *tmpRef;
7775     if (!SvROK(sv))
7776         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7777     tmpRef = SvRV(sv);
7778     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7779         if (SvREADONLY(tmpRef))
7780             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7781         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7782             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7783                 --PL_sv_objcount;
7784             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7785         }
7786     }
7787     SvOBJECT_on(tmpRef);
7788     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7789         ++PL_sv_objcount;
7790     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7791     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7792
7793     if (Gv_AMG(stash))
7794         SvAMAGIC_on(sv);
7795     else
7796         SvAMAGIC_off(sv);
7797
7798     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7799         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7800             mg_set(tmpRef);
7801
7802
7803
7804     return sv;
7805 }
7806
7807 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7808  */
7809
7810 STATIC void
7811 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7812 {
7813     dVAR;
7814     void *xpvmg;
7815     SV * const temp = sv_newmortal();
7816
7817     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7818     SvFAKE_off(sv);
7819     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7820
7821     if (GvGP(sv)) {
7822         gp_free((GV*)sv);
7823     }
7824     if (GvSTASH(sv)) {
7825         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7826         GvSTASH(sv) = NULL;
7827     }
7828     GvMULTI_off(sv);
7829     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7830         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7831     }
7832     SvSCREAM_off(sv);
7833
7834     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7835     xpvmg = new_XPVMG();
7836     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7837     del_XPVGV(SvANY(sv));
7838     SvANY(sv) = xpvmg;
7839
7840     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7841     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7842
7843     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7844        set operation as merely an internal storage change.  */
7845     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7846 }
7847
7848 /*
7849 =for apidoc sv_unref_flags
7850
7851 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7852 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7853 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7854 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7855 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7856 different from one or the reference being a readonly SV).
7857 See C<SvROK_off>.
7858
7859 =cut
7860 */
7861
7862 void
7863 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7864 {
7865     SV* const target = SvRV(ref);
7866
7867     if (SvWEAKREF(ref)) {
7868         sv_del_backref(target, ref);
7869         SvWEAKREF_off(ref);
7870         SvRV_set(ref, NULL);
7871         return;
7872     }
7873     SvRV_set(ref, NULL);
7874     SvROK_off(ref);
7875     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7876        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7877     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7878         SvREFCNT_dec(target);
7879     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7880         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7881 }
7882
7883 /*
7884 =for apidoc sv_untaint
7885
7886 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7887 =cut
7888 */
7889
7890 void
7891 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7892 {
7893     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7894         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7895         if (mg)
7896             mg->mg_len &= ~1;
7897     }
7898 }
7899
7900 /*
7901 =for apidoc sv_tainted
7902
7903 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7904 =cut
7905 */
7906
7907 bool
7908 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7909 {
7910     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7911         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7912         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7913             return TRUE;
7914     }
7915     return FALSE;
7916 }
7917
7918 /*
7919 =for apidoc sv_setpviv
7920
7921 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7922 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7923
7924 =cut
7925 */
7926
7927 void
7928 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7929 {
7930     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7931     char *ebuf;
7932     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7933
7934     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7935 }
7936
7937 /*
7938 =for apidoc sv_setpviv_mg
7939
7940 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7941
7942 =cut
7943 */
7944
7945 void
7946 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7947 {
7948     sv_setpviv(sv, iv);
7949     SvSETMAGIC(sv);
7950 }
7951
7952 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7953
7954 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7955  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7956  * Don't access this version directly.
7957  */
7958
7959 void
7960 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7961 {
7962     dTHX;
7963     va_list args;
7964     va_start(args, pat);
7965     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7966     va_end(args);
7967 }
7968
7969 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7970  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7971  * Don't access this version directly.
7972  */
7973
7974 void
7975 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7976 {
7977     dTHX;
7978     va_list args;
7979     va_start(args, pat);
7980     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7981     va_end(args);
7982 }
7983 #endif
7984
7985 /*
7986 =for apidoc sv_setpvf
7987
7988 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7989 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7990
7991 =cut
7992 */
7993
7994 void
7995 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7996 {
7997     va_list args;
7998     va_start(args, pat);
7999     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
8000     va_end(args);
8001 }
8002
8003 /*
8004 =for apidoc sv_vsetpvf
8005
8006 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
8007 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
8008
8009 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
8010
8011 =cut
8012 */
8013
8014 void
8015 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8016 {
8017     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8018 }
8019
8020 /*
8021 =for apidoc sv_setpvf_mg
8022
8023 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
8024
8025 =cut
8026 */
8027
8028 void
8029 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8030 {
8031     va_list args;
8032     va_start(args, pat);
8033     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
8034     va_end(args);
8035 }
8036
8037 /*
8038 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
8039
8040 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
8041
8042 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
8043
8044 =cut
8045 */
8046
8047 void
8048 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8049 {
8050     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8051     SvSETMAGIC(sv);
8052 }
8053
8054 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
8055
8056 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8057  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8058  * Don't access this version directly.
8059  */
8060
8061 void
8062 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8063 {
8064     dTHX;
8065     va_list args;
8066     va_start(args, pat);
8067     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8068     va_end(args);
8069 }
8070
8071 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
8072  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
8073  * Don't access this version directly.
8074  */
8075
8076 void
8077 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
8078 {
8079     dTHX;
8080     va_list args;
8081     va_start(args, pat);
8082     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8083     va_end(args);
8084 }
8085 #endif
8086
8087 /*
8088 =for apidoc sv_catpvf
8089
8090 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
8091 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
8092 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
8093 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
8094 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
8095 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
8096 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
8097
8098 =cut */
8099
8100 void
8101 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8102 {
8103     va_list args;
8104     va_start(args, pat);
8105     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
8106     va_end(args);
8107 }
8108
8109 /*
8110 =for apidoc sv_vcatpvf
8111
8112 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8113 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8114
8115 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8116
8117 =cut
8118 */
8119
8120 void
8121 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8122 {
8123     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8124 }
8125
8126 /*
8127 =for apidoc sv_catpvf_mg
8128
8129 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8130
8131 =cut
8132 */
8133
8134 void
8135 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8136 {
8137     va_list args;
8138     va_start(args, pat);
8139     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8140     va_end(args);
8141 }
8142
8143 /*
8144 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8145
8146 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8147
8148 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8149
8150 =cut
8151 */
8152
8153 void
8154 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8155 {
8156     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8157     SvSETMAGIC(sv);
8158 }
8159
8160 /*
8161 =for apidoc sv_vsetpvfn
8162
8163 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8164 appending it.
8165
8166 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8167
8168 =cut
8169 */
8170
8171 void
8172 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8173 {
8174     sv_setpvn(sv, "", 0);
8175     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8176 }
8177
8178 STATIC I32
8179 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8180 {
8181     dVAR;
8182     I32 var = 0;
8183     switch (**pattern) {
8184     case '1': case '2': case '3':
8185     case '4': case '5': case '6':
8186     case '7': case '8': case '9':
8187         var = *(*pattern)++ - '0';
8188         while (isDIGIT(**pattern)) {
8189             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8190             if (tmp < var)
8191                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8192             var = tmp;
8193         }
8194     }
8195     return var;
8196 }
8197
8198 STATIC char *
8199 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8200 {
8201     const int neg = nv < 0;
8202     UV uv;
8203
8204     if (neg)
8205         nv = -nv;
8206     if (nv < UV_MAX) {
8207         char *p = endbuf;
8208         nv += 0.5;
8209         uv = (UV)nv;
8210         if (uv & 1 && uv == nv)
8211             uv--;                       /* Round to even */
8212         do {
8213             const unsigned dig = uv % 10;
8214             *--p = '0' + dig;
8215         } while (uv /= 10);
8216         if (neg)
8217             *--p = '-';
8218         *len = endbuf - p;
8219         return p;
8220     }
8221     return NULL;
8222 }
8223
8224
8225 /*
8226 =for apidoc sv_vcatpvfn
8227
8228 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8229 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8230 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8231 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8232 locales).
8233
8234 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8235
8236 =cut
8237 */
8238
8239
8240 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8241                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8242                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8243
8244 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8245
8246 void
8247 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8248 {
8249     dVAR;
8250     char *p;
8251     char *q;
8252     const char *patend;
8253     STRLEN origlen;
8254     I32 svix = 0;
8255     static const char nullstr[] = "(null)";
8256     SV *argsv = NULL;
8257     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8258     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8259     SV *nsv = NULL;
8260     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8261      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8262      * Plus 32: Playing safe. */
8263     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8264     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8265     /* what about long double NVs? --jhi */
8266
8267     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8268
8269     /* no matter what, this is a string now */
8270     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8271
8272     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8273     if (patlen == 0)
8274         return;
8275     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8276         if (args) {
8277             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8278             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8279         }
8280         else if (svix < svmax) {
8281             sv_catsv(sv, *svargs);
8282         }
8283         return;
8284     }
8285     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8286                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8287         argsv = va_arg(*args, SV*);
8288         sv_catsv(sv, argsv);
8289         return;
8290     }
8291
8292 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8293     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8294     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8295          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8296         unsigned digits = 0;
8297         const char *pp;
8298
8299         pp = pat + 2;
8300         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8301             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8302         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8303             NV nv;
8304
8305             if (svix < svmax)
8306                 nv = SvNV(*svargs);
8307             else
8308                 return;
8309             if (*pp == 'g') {
8310                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8311                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8312                    a Configure test for this.  */
8313                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8314                      /* 0, point, slack */
8315                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8316                     sv_catpv(sv, ebuf);
8317                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8318                         return;
8319                 }
8320             } else if (!digits) {
8321                 STRLEN l;
8322
8323                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8324                     sv_catpvn(sv, p, l);
8325                     return;
8326                 }
8327             }
8328         }
8329     }
8330 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8331
8332     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8333         has_utf8 = TRUE;
8334
8335     patend = (char*)pat + patlen;
8336     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8337         bool alt = FALSE;
8338         bool left = FALSE;
8339         bool vectorize = FALSE;
8340         bool vectorarg = FALSE;
8341         bool vec_utf8 = FALSE;
8342         char fill = ' ';
8343         char plus = 0;
8344         char intsize = 0;
8345         STRLEN width = 0;
8346         STRLEN zeros = 0;
8347         bool has_precis = FALSE;
8348         STRLEN precis = 0;
8349         const I32 osvix = svix;
8350         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8351 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8352         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8353            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8354         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8355 #endif
8356
8357         char esignbuf[4];
8358         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8359         STRLEN esignlen = 0;
8360
8361         const char *eptr = NULL;
8362         STRLEN elen = 0;
8363         SV *vecsv = NULL;
8364         const U8 *vecstr = NULL;
8365         STRLEN veclen = 0;
8366         char c = 0;
8367         int i;
8368         unsigned base = 0;
8369         IV iv = 0;
8370         UV uv = 0;
8371         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8372            not USE_LONG_DOUBLE
8373         */
8374 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8375         long double nv;
8376 #else
8377         NV nv;
8378 #endif
8379         STRLEN have;
8380         STRLEN need;
8381         STRLEN gap;
8382         const char *dotstr = ".";
8383         STRLEN dotstrlen = 1;
8384         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8385         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8386         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8387         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8388         bool asterisk = FALSE;
8389
8390         /* echo everything up to the next format specification */
8391         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8392         if (q > p) {
8393             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8394                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8395             else
8396                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8397             p = q;
8398         }
8399         if (q++ >= patend)
8400             break;
8401
8402 /*
8403     We allow format specification elements in this order:
8404         \d+\$              explicit format parameter index
8405         [-+ 0#]+           flags
8406         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8407         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8408         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8409         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8410         [hlqLV]            size
8411     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8412 */
8413
8414         if (args) {
8415 /*  
8416         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8417         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8418         some extended formatting.  This block deals with those
8419         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8420         the normal format processing code is used.
8421
8422         Currently defined extensions are:
8423                 %p              include pointer address (standard)      
8424                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8425                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8426                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8427                 %<num>p         reserved for future extensions
8428
8429         Robin Barker 2005-07-14
8430 */
8431             char* r = q; 
8432             bool sv = FALSE;    
8433             STRLEN n = 0;
8434             if (*q == '-')
8435                 sv = *q++;
8436             n = expect_number(&q);
8437             if (*q++ == 'p') {
8438                 if (sv) {                       /* SVf */
8439                     if (n) {
8440                         precis = n;
8441                         has_precis = TRUE;
8442                     }
8443                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8444                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8445                     if (DO_UTF8(argsv))
8446                         is_utf8 = TRUE;
8447                     goto string;
8448                 }
8449 #if vdNUMBER
8450                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8451                     vectorize = TRUE;
8452                     VECTORIZE_ARGS
8453                     goto format_vd;
8454                 }
8455 #endif
8456                 else if (n) {
8457                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8458                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8459                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8460                 }
8461             }
8462             q = r; 
8463         }
8464
8465         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8466             if (*q == '$') {
8467                 ++q;
8468                 efix = width;
8469             } else {
8470                 goto gotwidth;
8471             }
8472         }
8473
8474         /* FLAGS */
8475
8476         while (*q) {
8477             switch (*q) {
8478             case ' ':
8479             case '+':
8480                 plus = *q++;
8481                 continue;
8482
8483             case '-':
8484                 left = TRUE;
8485                 q++;
8486                 continue;
8487
8488             case '0':
8489                 fill = *q++;
8490                 continue;
8491
8492             case '#':
8493                 alt = TRUE;
8494                 q++;
8495                 continue;
8496
8497             default:
8498                 break;
8499             }
8500             break;
8501         }
8502
8503       tryasterisk:
8504         if (*q == '*') {
8505             q++;
8506             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8507                 if (*q++ != '$')
8508                     goto unknown;
8509             asterisk = TRUE;
8510         }
8511         if (*q == 'v') {
8512             q++;
8513             if (vectorize)
8514                 goto unknown;
8515             if ((vectorarg = asterisk)) {
8516                 evix = ewix;
8517                 ewix = 0;
8518                 asterisk = FALSE;
8519             }
8520             vectorize = TRUE;
8521             goto tryasterisk;
8522         }
8523
8524         if (!asterisk)
8525         {
8526             if( *q == '0' )
8527                 fill = *q++;
8528             width = expect_number(&q);
8529         }
8530
8531         if (vectorize) {
8532             if (vectorarg) {
8533                 if (args)
8534                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8535                 else if (evix) {
8536                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8537                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8538                 } else {
8539                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8540                 }
8541                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8542                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8543                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8544                 if (DO_UTF8(vecsv))
8545                     is_utf8 = TRUE;
8546                 else if (has_utf8) {
8547                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8548                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8549                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8550                     is_utf8 = TRUE;
8551                 }                   
8552             }
8553             if (args) {
8554                 VECTORIZE_ARGS
8555             }
8556             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8557                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8558                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8559                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8560
8561                 /* if this is a version object, we need to convert
8562                  * back into v-string notation and then let the
8563                  * vectorize happen normally
8564                  */
8565                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8566                     char *version = savesvpv(vecsv);
8567                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8568                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8569                         "vector argument not supported with alpha versions");
8570                         goto unknown;
8571                     }
8572                     vecsv = sv_newmortal();
8573                     /* scan_vstring is expected to be called during
8574                      * tokenization, so we need to fake up the end
8575                      * of the buffer for it
8576                      */
8577                     PL_bufend = version + veclen;
8578                     scan_vstring(version, vecsv);
8579                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8580                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8581                     Safefree(version);
8582                 }
8583             }
8584             else {
8585                 vecstr = (U8*)"";
8586                 veclen = 0;
8587             }
8588         }
8589
8590         if (asterisk) {
8591             if (args)
8592                 i = va_arg(*args, int);
8593             else
8594                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8595                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8596             left |= (i < 0);
8597             width = (i < 0) ? -i : i;
8598         }
8599       gotwidth:
8600
8601         /* PRECISION */
8602
8603         if (*q == '.') {
8604             q++;
8605             if (*q == '*') {
8606                 q++;
8607                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8608                     goto unknown;
8609                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8610                 if (epix)
8611                     goto unknown;
8612                 if (args)
8613                     i = va_arg(*args, int);
8614                 else
8615                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8616                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8617                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8618             }
8619             else {
8620                 precis = 0;
8621                 while (isDIGIT(*q))
8622                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8623             }
8624             has_precis = TRUE;
8625         }
8626
8627         /* SIZE */
8628
8629         switch (*q) {
8630 #ifdef WIN32
8631         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8632 #  ifdef WIN64
8633             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8634                 q += 3;
8635                 intsize = 'q';
8636                 break;
8637             }
8638 #  endif
8639             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8640                 q += 3;
8641                 break;
8642             }
8643 #  ifdef WIN64
8644             intsize = 'q';
8645 #  endif
8646             q++;
8647             break;
8648 #endif
8649 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8650         case 'L':                       /* Ld */
8651             /*FALLTHROUGH*/
8652 #ifdef HAS_QUAD
8653         case 'q':                       /* qd */
8654 #endif
8655             intsize = 'q';
8656             q++;
8657             break;
8658 #endif
8659         case 'l':
8660 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8661             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8662                 intsize = 'q';
8663                 q += 2;
8664                 break;
8665              }
8666 #endif
8667             /*FALLTHROUGH*/
8668         case 'h':
8669             /*FALLTHROUGH*/
8670         case 'V':
8671             intsize = *q++;
8672             break;
8673         }
8674
8675         /* CONVERSION */
8676
8677         if (*q == '%') {
8678             eptr = q++;
8679             elen = 1;
8680             if (vectorize) {
8681                 c = '%';
8682                 goto unknown;
8683             }
8684             goto string;
8685         }
8686
8687         if (!vectorize && !args) {
8688             if (efix) {
8689                 const I32 i = efix-1;
8690                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8691             } else {
8692                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8693                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8694             }
8695         }
8696
8697         switch (c = *q++) {
8698
8699             /* STRINGS */
8700
8701         case 'c':
8702             if (vectorize)
8703                 goto unknown;
8704             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8705             if ((uv > 255 ||
8706                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8707                 && !IN_BYTES) {
8708                 eptr = (char*)utf8buf;
8709                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8710                 is_utf8 = TRUE;
8711             }
8712             else {
8713                 c = (char)uv;
8714                 eptr = &c;
8715                 elen = 1;
8716             }
8717             goto string;
8718
8719         case 's':
8720             if (vectorize)
8721                 goto unknown;
8722             if (args) {
8723                 eptr = va_arg(*args, char*);
8724                 if (eptr)
8725 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8726                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8727                   if (alt)
8728                     elen = *eptr++;
8729                   else
8730 #endif
8731                     elen = strlen(eptr);
8732                 else {
8733                     eptr = (char *)nullstr;
8734                     elen = sizeof nullstr - 1;
8735                 }
8736             }
8737             else {
8738                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8739                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8740                     if (has_precis && precis < elen) {
8741                         I32 p = precis;
8742                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8743                         precis = p;
8744                     }
8745                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8746                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8747                     }
8748                     is_utf8 = TRUE;
8749                 }
8750             }
8751
8752         string:
8753             if (has_precis && elen > precis)
8754                 elen = precis;
8755             break;
8756
8757             /* INTEGERS */
8758
8759         case 'p':
8760             if (alt || vectorize)
8761                 goto unknown;
8762             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8763             base = 16;
8764             goto integer;
8765
8766         case 'D':
8767 #ifdef IV_IS_QUAD
8768             intsize = 'q';
8769 #else
8770             intsize = 'l';
8771 #endif
8772             /*FALLTHROUGH*/
8773         case 'd':
8774         case 'i':
8775 #if vdNUMBER
8776         format_vd:
8777 #endif
8778             if (vectorize) {
8779                 STRLEN ulen;
8780                 if (!veclen)
8781                     continue;
8782                 if (vec_utf8)
8783                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8784                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8785                 else {
8786                     uv = *vecstr;
8787                     ulen = 1;
8788                 }
8789                 vecstr += ulen;
8790                 veclen -= ulen;
8791                 if (plus)
8792                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8793             }
8794             else if (args) {
8795                 switch (intsize) {
8796                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8797                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8798                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8799                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8800 #ifdef HAS_QUAD
8801                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8802 #endif
8803                 }
8804             }
8805             else {
8806                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8807                 switch (intsize) {
8808                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8809                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8810                 case 'V':
8811                 default:        iv = tiv; break;
8812 #ifdef HAS_QUAD
8813                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8814 #endif
8815                 }
8816             }
8817             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8818             {
8819                 if (iv >= 0) {
8820                     uv = iv;
8821                     if (plus)
8822                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8823                 }
8824                 else {
8825                     uv = -iv;
8826                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8827                 }
8828             }
8829             base = 10;
8830             goto integer;
8831
8832         case 'U':
8833 #ifdef IV_IS_QUAD
8834             intsize = 'q';
8835 #else
8836             intsize = 'l';
8837 #endif
8838             /*FALLTHROUGH*/
8839         case 'u':
8840             base = 10;
8841             goto uns_integer;
8842
8843         case 'b':
8844             base = 2;
8845             goto uns_integer;
8846
8847         case 'O':
8848 #ifdef IV_IS_QUAD
8849             intsize = 'q';
8850 #else
8851             intsize = 'l';
8852 #endif
8853             /*FALLTHROUGH*/
8854         case 'o':
8855             base = 8;
8856             goto uns_integer;
8857
8858         case 'X':
8859         case 'x':
8860             base = 16;
8861
8862         uns_integer:
8863             if (vectorize) {
8864                 STRLEN ulen;
8865         vector:
8866                 if (!veclen)
8867                     continue;
8868                 if (vec_utf8)
8869                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8870                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8871                 else {
8872                     uv = *vecstr;
8873                     ulen = 1;
8874                 }
8875                 vecstr += ulen;
8876                 veclen -= ulen;
8877             }
8878             else if (args) {
8879                 switch (intsize) {
8880                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8881                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8882                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8883                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8884 #ifdef HAS_QUAD
8885                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8886 #endif
8887                 }
8888             }
8889             else {
8890                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8891                 switch (intsize) {
8892                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8893                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8894                 case 'V':
8895                 default:        uv = tuv; break;
8896 #ifdef HAS_QUAD
8897                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8898 #endif
8899                 }
8900             }
8901
8902         integer:
8903             {
8904                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8905                 switch (base) {
8906                     unsigned dig;
8907                 case 16:
8908                     if (!uv)
8909                         alt = FALSE;
8910                     p = (char*)((c == 'X')
8911                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8912                     do {
8913                         dig = uv & 15;
8914                         *--ptr = p[dig];
8915                     } while (uv >>= 4);
8916                     if (alt) {
8917                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8918                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8919                     }
8920                     break;
8921                 case 8:
8922                     do {
8923                         dig = uv & 7;
8924                         *--ptr = '0' + dig;
8925                     } while (uv >>= 3);
8926                     if (alt && *ptr != '0')
8927                         *--ptr = '0';
8928                     break;
8929                 case 2:
8930                     if (!uv)
8931                         alt = FALSE;
8932                     do {
8933                         dig = uv & 1;
8934                         *--ptr = '0' + dig;
8935                     } while (uv >>= 1);
8936                     if (alt) {
8937                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8938                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8939                     }
8940                     break;
8941                 default:                /* it had better be ten or less */
8942                     do {
8943                         dig = uv % base;
8944                         *--ptr = '0' + dig;
8945                     } while (uv /= base);
8946                     break;
8947                 }
8948                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8949                 eptr = ptr;
8950                 if (has_precis) {
8951                     if (precis > elen)
8952                         zeros = precis - elen;
8953                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8954                         elen = 0;
8955                 }
8956             }
8957             break;
8958
8959             /* FLOATING POINT */
8960
8961         case 'F':
8962             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8963             /*FALLTHROUGH*/
8964         case 'e': case 'E':
8965         case 'f':
8966         case 'g': case 'G':
8967             if (vectorize)
8968                 goto unknown;
8969
8970             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8971
8972             /* for SV-style calling, we can only get NV
8973                for C-style calling, we assume %f is double;
8974                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8975             */
8976             switch (intsize) {
8977             case 'V':
8978 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8979                 intsize = 'q';
8980 #endif
8981                 break;
8982 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8983             case 'l':
8984                 /*FALLTHROUGH*/
8985             default:
8986 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8987                 intsize = args ? 0 : 'q';
8988 #endif
8989                 break;
8990             case 'q':
8991 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8992                 break;
8993 #else
8994                 /*FALLTHROUGH*/
8995 #endif
8996             case 'h':
8997                 goto unknown;
8998             }
8999
9000             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
9001             nv = (args) ?
9002 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
9003                 intsize == 'q' ?
9004                     va_arg(*args, long double) :
9005                     va_arg(*args, double)
9006 #else
9007                     va_arg(*args, double)
9008 #endif
9009                 : SvNVx(argsv);
9010
9011             need = 0;
9012             if (c != 'e' && c != 'E') {
9013                 i = PERL_INT_MIN;
9014                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
9015                    will cast our (long double) to (double) */
9016                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
9017                 if (i == PERL_INT_MIN)
9018                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
9019                 if (i > 0)
9020                     need = BIT_DIGITS(i);
9021             }
9022             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
9023
9024             if (need < width)
9025                 need = width;
9026
9027 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
9028             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
9029                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
9030
9031 #  ifdef DBL_MAX
9032 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
9033 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
9034 #    if DOUBLESIZE >= 8
9035 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
9036 #    else
9037 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
9038 #    endif
9039 #  endif
9040
9041 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
9042 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
9043 #  else
9044 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
9045 #  endif
9046
9047 #  ifdef DBL_MIN
9048 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
9049 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
9050 #    if DOUBLESIZE >= 8
9051 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
9052 #    else
9053 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
9054 #    endif
9055 #  endif
9056
9057             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
9058                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
9059                 (need < DBL_DIG)) {
9060                 /* it's going to be short enough that
9061                  * long double precision is not needed */
9062
9063                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
9064                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
9065                 else {
9066                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
9067                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
9068
9069                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
9070                         /* It's within the range that a double can represent */
9071 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
9072                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
9073                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
9074 #endif
9075                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
9076                     }
9077                 }
9078                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
9079                     double temp;
9080
9081                     intsize = 0;
9082                     temp = (double)nv;
9083                     nv = (NV)temp;
9084                 }
9085             }
9086
9087 #  undef MY_DBL_MAX
9088 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
9089 #  undef MY_DBL_MIN
9090
9091 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
9092
9093             need += 20; /* fudge factor */
9094             if (PL_efloatsize < need) {
9095                 Safefree(PL_efloatbuf);
9096                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
9097                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
9098                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
9099             }
9100
9101             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
9102                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
9103                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
9104                    aka precis is 0  */
9105                 if ( c == 'g' && precis) {
9106                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
9107                     /* May return an empty string for digits==0 */
9108                     if (*PL_efloatbuf) {
9109                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
9110                         goto float_converted;
9111                     }
9112                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
9113                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9114                         break;
9115                 }
9116             }
9117             {
9118                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9119                 *--ptr = '\0';
9120                 *--ptr = c;
9121                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9122 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9123                 if (intsize == 'q') {
9124                     /* Copy the one or more characters in a long double
9125                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9126                      * the format string. */
9127                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9128                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9129                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9130                 }
9131 #endif
9132                 if (has_precis) {
9133                     base = precis;
9134                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9135                     *--ptr = '.';
9136                 }
9137                 if (width) {
9138                     base = width;
9139                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9140                 }
9141                 if (fill == '0')
9142                     *--ptr = fill;
9143                 if (left)
9144                     *--ptr = '-';
9145                 if (plus)
9146                     *--ptr = plus;
9147                 if (alt)
9148                     *--ptr = '#';
9149                 *--ptr = '%';
9150
9151                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9152                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9153                  * --jhi */
9154 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9155                 elen = ((intsize == 'q')
9156                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9157                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9158 #else
9159                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9160 #endif
9161             }
9162         float_converted:
9163             eptr = PL_efloatbuf;
9164             break;
9165
9166             /* SPECIAL */
9167
9168         case 'n':
9169             if (vectorize)
9170                 goto unknown;
9171             i = SvCUR(sv) - origlen;
9172             if (args) {
9173                 switch (intsize) {
9174                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9175                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9176                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9177                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9178 #ifdef HAS_QUAD
9179                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9180 #endif
9181                 }
9182             }
9183             else
9184                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9185             continue;   /* not "break" */
9186
9187             /* UNKNOWN */
9188
9189         default:
9190       unknown:
9191             if (!args
9192                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9193                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9194             {
9195                 SV * const msg = sv_newmortal();
9196                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9197                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9198                 if (c) {
9199                     if (isPRINT(c))
9200                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9201                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9202                     else
9203                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9204                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9205                                        (UV)c & 0xFF);
9206                 } else
9207                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9208                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9209             }
9210
9211             /* output mangled stuff ... */
9212             if (c == '\0')
9213                 --q;
9214             eptr = p;
9215             elen = q - p;
9216
9217             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9218             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9219             p = SvEND(sv);
9220             Copy(eptr, p, elen, char);
9221             p += elen;
9222             *p = '\0';
9223             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9224             svix = osvix;
9225             continue;   /* not "break" */
9226         }
9227
9228         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9229         have = esignlen + zeros + elen;
9230         if (have < zeros)
9231             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9232
9233         if (is_utf8 != has_utf8) {
9234              if (is_utf8) {
9235                   if (SvCUR(sv))
9236                        sv_utf8_upgrade(sv);
9237              }
9238              else {
9239                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9240                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9241                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9242                   elen = SvCUR(nsv);
9243              }
9244              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9245              p = SvEND(sv);
9246              *p = '\0';
9247         }
9248
9249         need = (have > width ? have : width);
9250         gap = need - have;
9251
9252         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9253             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9254         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9255         p = SvEND(sv);
9256         if (esignlen && fill == '0') {
9257             int i;
9258             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9259                 *p++ = esignbuf[i];
9260         }
9261         if (gap && !left) {
9262             memset(p, fill, gap);
9263             p += gap;
9264         }
9265         if (esignlen && fill != '0') {
9266             int i;
9267             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9268                 *p++ = esignbuf[i];
9269         }
9270         if (zeros) {
9271             int i;
9272             for (i = zeros; i; i--)
9273                 *p++ = '0';
9274         }
9275         if (elen) {
9276             Copy(eptr, p, elen, char);
9277             p += elen;
9278         }
9279         if (gap && left) {
9280             memset(p, ' ', gap);
9281             p += gap;
9282         }
9283         if (vectorize) {
9284             if (veclen) {
9285                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9286                 p += dotstrlen;
9287             }
9288             else
9289                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9290         }
9291         if (is_utf8)
9292             has_utf8 = TRUE;
9293         if (has_utf8)
9294             SvUTF8_on(sv);
9295         *p = '\0';
9296         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9297         if (vectorize) {
9298             esignlen = 0;
9299             goto vector;
9300         }
9301     }
9302 }
9303
9304 /* =========================================================================
9305
9306 =head1 Cloning an interpreter
9307
9308 All the macros and functions in this section are for the private use of
9309 the main function, perl_clone().
9310
9311 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9312 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9313 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9314 ptr_table_* functions.
9315
9316 =cut
9317
9318 ============================================================================*/
9319
9320
9321 #if defined(USE_ITHREADS)
9322
9323 #ifndef GpREFCNT_inc
9324 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9325 #endif
9326
9327
9328 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9329 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9330 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9331 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9332 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9333 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9334 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9335 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9336 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9337 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9338 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9339 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9340 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9341 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9342
9343
9344 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9345    regcomp.c. AMS 20010712 */
9346
9347 REGEXP *
9348 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9349 {
9350     dVAR;
9351     REGEXP *ret;
9352     int i, len, npar;
9353     struct reg_substr_datum *s;
9354
9355     if (!r)
9356         return (REGEXP *)NULL;
9357
9358     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9359         return ret;
9360
9361     len = r->offsets[0];
9362     npar = r->nparens+1;
9363
9364     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9365     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9366
9367     Newx(ret->startp, npar, I32);
9368     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9369     Newx(ret->endp, npar, I32);
9370     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9371
9372     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9373     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9374         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9375         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9376         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9377         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9378     }
9379
9380     ret->regstclass = NULL;
9381     if (r->data) {
9382         struct reg_data *d;
9383         const int count = r->data->count;
9384         int i;
9385
9386         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9387                 char, struct reg_data);
9388         Newx(d->what, count, U8);
9389
9390         d->count = count;
9391         for (i = 0; i < count; i++) {
9392             d->what[i] = r->data->what[i];
9393             switch (d->what[i]) {
9394                 /* legal options are one of: sfpont
9395                    see also regcomp.h and pregfree() */
9396             case 's':
9397                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9398                 break;
9399             case 'p':
9400                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9401                 break;
9402             case 'f':
9403                 /* This is cheating. */
9404                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9405                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9406                             struct regnode_charclass_class);
9407                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9408                 break;
9409             case 'o':
9410                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9411                    shared without duplication. */
9412                 OP_REFCNT_LOCK;
9413                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9414                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9415                 break;
9416             case 'n':
9417                 d->data[i] = r->data->data[i];
9418                 break;
9419             case 't':
9420                 d->data[i] = r->data->data[i];
9421                 OP_REFCNT_LOCK;
9422                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9423                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9424                 break;
9425             default:
9426                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9427             }
9428         }
9429
9430         ret->data = d;
9431     }
9432     else
9433         ret->data = NULL;
9434
9435     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9436     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9437
9438     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9439     ret->refcnt         = r->refcnt;
9440     ret->minlen         = r->minlen;
9441     ret->prelen         = r->prelen;
9442     ret->nparens        = r->nparens;
9443     ret->lastparen      = r->lastparen;
9444     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9445     ret->reganch        = r->reganch;
9446
9447     ret->sublen         = r->sublen;
9448
9449     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9450         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9451     else
9452         ret->subbeg = NULL;
9453 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9454     ret->saved_copy = NULL;
9455 #endif
9456
9457     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9458     return ret;
9459 }
9460
9461 /* duplicate a file handle */
9462
9463 PerlIO *
9464 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9465 {
9466     PerlIO *ret;
9467
9468     PERL_UNUSED_ARG(type);
9469
9470     if (!fp)
9471         return (PerlIO*)NULL;
9472
9473     /* look for it in the table first */
9474     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9475     if (ret)
9476         return ret;
9477
9478     /* create anew and remember what it is */
9479     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9480     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9481     return ret;
9482 }
9483
9484 /* duplicate a directory handle */
9485
9486 DIR *
9487 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9488 {
9489     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9490     if (!dp)
9491         return (DIR*)NULL;
9492     /* XXX TODO */
9493     return dp;
9494 }
9495
9496 /* duplicate a typeglob */
9497
9498 GP *
9499 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9500 {
9501     GP *ret;
9502
9503     if (!gp)
9504         return (GP*)NULL;
9505     /* look for it in the table first */
9506     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9507     if (ret)
9508         return ret;
9509
9510     /* create anew and remember what it is */
9511     Newxz(ret, 1, GP);
9512     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9513
9514     /* clone */
9515     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9516     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9517     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9518     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9519     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9520     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9521     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9522     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9523     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9524     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9525     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9526     return ret;
9527 }
9528
9529 /* duplicate a chain of magic */
9530
9531 MAGIC *
9532 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9533 {
9534     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9535     MAGIC *mgret;
9536     if (!mg)
9537         return (MAGIC*)NULL;
9538     /* look for it in the table first */
9539     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9540     if (mgret)
9541         return mgret;
9542
9543     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9544         MAGIC *nmg;
9545         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9546         if (mgprev)
9547             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9548         else
9549             mgret = nmg;
9550         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9551         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9552         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9553         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9554         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9555             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9556         }
9557         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9558             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9559                1.  */
9560             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9561         }
9562         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9563             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9564         }
9565         else {
9566             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9567                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9568                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9569         }
9570         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9571         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9572         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9573             if (mg->mg_len > 0) {
9574                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9575                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9576                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9577                 {
9578                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9579                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9580                     I32 i;
9581                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9582                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9583                     }
9584                 }
9585             }
9586             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9587                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9588         }
9589         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9590             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9591         }
9592         mgprev = nmg;
9593     }
9594     return mgret;
9595 }
9596
9597 /* create a new pointer-mapping table */
9598
9599 PTR_TBL_t *
9600 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9601 {
9602     PTR_TBL_t *tbl;
9603     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9604
9605     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9606     tbl->tbl_max        = 511;
9607     tbl->tbl_items      = 0;
9608     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9609     return tbl;
9610 }
9611
9612 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9613   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9614
9615 /* 
9616    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9617    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9618    Perl_ptr_table_store()
9619  */
9620
9621 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9622
9623 /* map an existing pointer using a table */
9624
9625 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9626 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9627     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9628     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9629     assert(tbl);
9630     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9631     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9632         if (tblent->oldval == sv)
9633             return tblent;
9634     }
9635     return 0;
9636 }
9637
9638 void *
9639 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9640 {
9641     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9642     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9643     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9644 }
9645
9646 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9647
9648 void
9649 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9650 {
9651     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9652     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9653
9654     if (tblent) {
9655         tblent->newval = newsv;
9656     } else {
9657         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9658
9659         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9660
9661         tblent->oldval = oldsv;
9662         tblent->newval = newsv;
9663         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9664         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9665         tbl->tbl_items++;
9666         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9667             ptr_table_split(tbl);
9668     }
9669 }
9670
9671 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9672
9673 void
9674 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9675 {
9676     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9677     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9678     UV newsize = oldsize * 2;
9679     UV i;
9680     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9681
9682     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9683     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9684     tbl->tbl_max = --newsize;
9685     tbl->tbl_ary = ary;
9686     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9687         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9688         if (!*ary)
9689             continue;
9690         curentp = ary + oldsize;
9691         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9692             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9693                 *entp = ent->next;
9694                 ent->next = *curentp;
9695                 *curentp = ent;
9696                 continue;
9697             }
9698             else
9699                 entp = &ent->next;
9700         }
9701     }
9702 }
9703
9704 /* remove all the entries from a ptr table */
9705
9706 void
9707 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9708 {
9709     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9710         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9711         UV riter = tbl->tbl_max;
9712
9713         do {
9714             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9715
9716             while (entry) {
9717                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9718                 entry = entry->next;
9719                 del_pte(oentry);
9720             }
9721         } while (riter--);
9722
9723         tbl->tbl_items = 0;
9724     }
9725 }
9726
9727 /* clear and free a ptr table */
9728
9729 void
9730 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9731 {
9732     if (!tbl) {
9733         return;
9734     }
9735     ptr_table_clear(tbl);
9736     Safefree(tbl->tbl_ary);
9737     Safefree(tbl);
9738 }
9739
9740
9741 void
9742 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9743 {
9744     if (SvROK(sstr)) {
9745         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9746                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9747                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9748
9749     }
9750     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9751         /* Has something there */
9752         if (SvLEN(sstr)) {
9753             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9754             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9755             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9756                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9757                    But we are a true, independant SV, so:  */
9758                 SvREADONLY_off(dstr);
9759                 SvFAKE_off(dstr);
9760             }
9761         }
9762         else {
9763             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9764             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9765                 /* Don't need to do anything here.  */
9766             }
9767             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9768                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9769                 SvPV_set(dstr,
9770                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9771                                          param)));
9772             }
9773             else {
9774                 /* Some other special case - random pointer */
9775                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9776             }
9777         }
9778     }
9779     else {
9780         /* Copy the NULL */
9781         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9782             SvRV_set(dstr, NULL);
9783         else
9784             SvPV_set(dstr, NULL);
9785     }
9786 }
9787
9788 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9789
9790 SV *
9791 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9792 {
9793     dVAR;
9794     SV *dstr;
9795
9796     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9797         return NULL;
9798     /* look for it in the table first */
9799     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9800     if (dstr)
9801         return dstr;
9802
9803     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9804         /** We are joining here so we don't want do clone
9805             something that is bad **/
9806         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9807             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9808             if (hvname)
9809                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9810                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9811         }
9812     }
9813
9814     /* create anew and remember what it is */
9815     new_SV(dstr);
9816
9817 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9818     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9819     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9820     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9821     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9822     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9823 #endif
9824
9825     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9826
9827     /* clone */
9828     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9829     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9830     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9831
9832 #ifdef DEBUGGING
9833     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9834         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9835                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9836 #endif
9837
9838     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9839     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9840         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9841         SvOBJECT_off(dstr);
9842         return dstr;
9843     }
9844
9845     switch (SvTYPE(sstr)) {
9846     case SVt_NULL:
9847         SvANY(dstr)     = NULL;
9848         break;
9849     case SVt_IV:
9850         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9851         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9852         break;
9853     case SVt_NV:
9854         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9855         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9856         break;
9857     case SVt_RV:
9858         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9859         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9860         break;
9861     default:
9862         {
9863             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9864             void *new_body;
9865             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9866             const struct body_details *const sv_type_details
9867                 = bodies_by_type + sv_type;
9868
9869             switch (sv_type) {
9870             default:
9871                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9872                 break;
9873
9874             case SVt_PVGV:
9875                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9876                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9877                 }
9878             case SVt_PVIO:
9879             case SVt_PVFM:
9880             case SVt_PVHV:
9881             case SVt_PVAV:
9882             case SVt_PVBM:
9883             case SVt_PVCV:
9884             case SVt_PVLV:
9885             case SVt_PVMG:
9886             case SVt_PVNV:
9887             case SVt_PVIV:
9888             case SVt_PV:
9889                 assert(sv_type_details->body_size);
9890                 if (sv_type_details->arena) {
9891                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9892                     new_body
9893                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9894                 } else {
9895                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9896                 }
9897             }
9898             assert(new_body);
9899             SvANY(dstr) = new_body;
9900
9901 #ifndef PURIFY
9902             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9903                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9904                  sv_type_details->copy, char);
9905 #else
9906             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9907                  ((char*)SvANY(dstr)),
9908                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9909 #endif
9910
9911             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9912                 && !isGV_with_GP(dstr))
9913                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9914
9915             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9916                are now in the destination.  We can check the flags and the
9917                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9918                missing by always going for the destination.
9919                FIXME - instrument and check that assumption  */
9920             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9921                 HV *ourstash;
9922                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9923                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9924                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9925                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9926                 if (SvSTASH(dstr))
9927                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9928             }
9929
9930             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9931             switch ((int)sv_type) {
9932             case SVt_PV:
9933                 break;
9934             case SVt_PVIV:
9935                 break;
9936             case SVt_PVNV:
9937                 break;
9938             case SVt_PVMG:
9939                 break;
9940             case SVt_PVBM:
9941                 break;
9942             case SVt_PVLV:
9943                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9944                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9945                     LvTARG(dstr) = dstr;
9946                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9947                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9948                 else
9949                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9950                 break;
9951             case SVt_PVGV:
9952                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9953                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9954
9955                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9956                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9957                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9958                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9959                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9960                        at the point of this comment.  */
9961                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9962                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9963                 } else
9964                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9965                 break;
9966             case SVt_PVIO:
9967                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9968                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9969                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9970                 else
9971                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9972                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9973                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9974                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9975                        should be treated differently but otherwise
9976                        we end up with leaks -- sky*/
9977                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9978                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9979                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9980                 } else {
9981                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9982                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9983                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9984                     if (IoDIRP(dstr)) {
9985                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9986                     } else {
9987                         /*EMPTY*/;
9988                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9989                     }
9990                 }
9991                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9992                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9993                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9994                 break;
9995             case SVt_PVAV:
9996                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9997                     SV **dst_ary, **src_ary;
9998                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9999
10000                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
10001                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
10002                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
10003                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
10004                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
10005                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
10006                         while (items-- > 0)
10007                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
10008                     }
10009                     else {
10010                         while (items-- > 0)
10011                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
10012                     }
10013                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
10014                     while (items-- > 0) {
10015                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
10016                     }
10017                 }
10018                 else {
10019                     SvPV_set(dstr, NULL);
10020                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
10021                 }
10022                 break;
10023             case SVt_PVHV:
10024                 {
10025                     HEK *hvname = NULL;
10026
10027                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
10028                         STRLEN i = 0;
10029                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
10030                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
10031                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
10032                         char *darray;
10033                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
10034                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
10035                             char);
10036                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
10037                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
10038                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
10039                             HvARRAY(dstr)[i] = source
10040                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
10041                             ++i;
10042                         }
10043                         if (SvOOK(sstr)) {
10044                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
10045                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
10046                             /* This flag isn't copied.  */
10047                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
10048                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
10049
10050                             hvname = saux->xhv_name;
10051                             daux->xhv_name
10052                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
10053
10054                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
10055                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
10056                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
10057                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
10058                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
10059                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
10060                                                      sv_dup((SV*)saux->
10061                                                             xhv_backreferences,
10062                                                             param))
10063                                 : 0;
10064                         }
10065                     }
10066                     else {
10067                         SvPV_set(dstr, NULL);
10068                     }
10069                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
10070                     if(hvname)
10071                         av_push(param->stashes, dstr);
10072                 }
10073                 break;
10074             case SVt_PVCV:
10075                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
10076                     CvDEPTH(dstr) = 0;
10077                 }
10078             case SVt_PVFM:
10079                 /* NOTE: not refcounted */
10080                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
10081                 OP_REFCNT_LOCK;
10082                 if (!CvISXSUB(dstr))
10083                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
10084                 OP_REFCNT_UNLOCK;
10085                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
10086                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
10087                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
10088                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
10089                 }
10090                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
10091                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
10092                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
10093                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
10094                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
10095                 CvOUTSIDE(dstr) =
10096                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
10097                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
10098                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
10099                 if (!CvISXSUB(dstr))
10100                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
10101                 break;
10102             }
10103         }
10104     }
10105
10106     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
10107         ++PL_sv_objcount;
10108
10109     return dstr;
10110  }
10111
10112 /* duplicate a context */
10113
10114 PERL_CONTEXT *
10115 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10116 {
10117     PERL_CONTEXT *ncxs;
10118
10119     if (!cxs)
10120         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10121
10122     /* look for it in the table first */
10123     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10124     if (ncxs)
10125         return ncxs;
10126
10127     /* create anew and remember what it is */
10128     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10129     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10130
10131     while (ix >= 0) {
10132         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10133         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10134         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10135         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10136             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10137         }
10138         else {
10139             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10140             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10141             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10142             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10143             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10144             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10145             switch (CxTYPE(cx)) {
10146             case CXt_SUB:
10147                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10148                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10149                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10150                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10151                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10152                                            : NULL);
10153                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10154                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10155                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10156                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10157                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10158                 break;
10159             case CXt_EVAL:
10160                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10161                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10162                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10163                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10164                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10165                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10166                 break;
10167             case CXt_LOOP:
10168                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10169                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10170                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10171                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10172                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10173                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10174                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10175                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10176                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10177                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10178                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10179                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10180                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10181                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10182                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10183                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10184                 break;
10185             case CXt_FORMAT:
10186                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10187                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10188                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10189                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10190                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10191                 break;
10192             case CXt_BLOCK:
10193             case CXt_NULL:
10194                 break;
10195             }
10196         }
10197         --ix;
10198     }
10199     return ncxs;
10200 }
10201
10202 /* duplicate a stack info structure */
10203
10204 PERL_SI *
10205 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10206 {
10207     PERL_SI *nsi;
10208
10209     if (!si)
10210         return (PERL_SI*)NULL;
10211
10212     /* look for it in the table first */
10213     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10214     if (nsi)
10215         return nsi;
10216
10217     /* create anew and remember what it is */
10218     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10219     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10220
10221     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10222     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10223     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10224     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10225     nsi->si_type        = si->si_type;
10226     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10227     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10228     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10229
10230     return nsi;
10231 }
10232
10233 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10234 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10235 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10236 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10237 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10238 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10239 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10240 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10241 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10242 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10243 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10244 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10245 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10246 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10247
10248 /* XXXXX todo */
10249 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10250 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10251 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10252
10253 /* map any object to the new equivent - either something in the
10254  * ptr table, or something in the interpreter structure
10255  */
10256
10257 void *
10258 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10259 {
10260     void *ret;
10261
10262     if (!v)
10263         return (void*)NULL;
10264
10265     /* look for it in the table first */
10266     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10267     if (ret)
10268         return ret;
10269
10270     /* see if it is part of the interpreter structure */
10271     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10272         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10273     else {
10274         ret = v;
10275     }
10276
10277     return ret;
10278 }
10279
10280 /* duplicate the save stack */
10281
10282 ANY *
10283 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10284 {
10285     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10286     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10287     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10288     ANY *nss;
10289     SV *sv;
10290     GV *gv;
10291     AV *av;
10292     HV *hv;
10293     void* ptr;
10294     int intval;
10295     long longval;
10296     GP *gp;
10297     IV iv;
10298     char *c = NULL;
10299     void (*dptr) (void*);
10300     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10301
10302     Newxz(nss, max, ANY);
10303
10304     while (ix > 0) {
10305         I32 i = POPINT(ss,ix);
10306         TOPINT(nss,ix) = i;
10307         switch (i) {
10308         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10309             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10310             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10311             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10312             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10313             break;
10314         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10315             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10316             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10317             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10318             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10319             break;
10320         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10321             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10322             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10323             ptr = POPPTR(ss,ix);
10324             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10325             break;
10326         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10327             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10328             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10329             ptr = POPPTR(ss,ix);
10330             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10331             break;
10332         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10333         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10334             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10335             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10336             ptr = POPPTR(ss,ix);
10337             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10338             break;
10339         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10340             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10341             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10342             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10343             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10344             break;
10345         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10346             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10347             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10348             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10349             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10350             break;
10351         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10352             ptr = POPPTR(ss,ix);
10353             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10354             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10355             TOPINT(nss,ix) = intval;
10356             break;
10357         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10358             ptr = POPPTR(ss,ix);
10359             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10360             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10361             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10362             break;
10363         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10364         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10365         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10366             ptr = POPPTR(ss,ix);
10367             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10368             i = POPINT(ss,ix);
10369             TOPINT(nss,ix) = i;
10370             break;
10371         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10372             ptr = POPPTR(ss,ix);
10373             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10374             iv = POPIV(ss,ix);
10375             TOPIV(nss,ix) = iv;
10376             break;
10377         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10378             ptr = POPPTR(ss,ix);
10379             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10380             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10381             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10382             break;
10383         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10384             ptr = POPPTR(ss,ix);
10385             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10386             ptr = POPPTR(ss,ix);
10387             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10388             break;
10389         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10390             ptr = POPPTR(ss,ix);
10391             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10392             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10393             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10394             break;
10395         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10396             ptr = POPPTR(ss,ix);
10397             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10398             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10400             break;
10401         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10402             ptr = POPPTR(ss,ix);
10403             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10404             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10405             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10406             break;
10407         case SAVEt_NSTAB:
10408             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10409             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10410             break;
10411         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10412             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10414             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10415             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10416             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10417             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10418             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10419             iv = POPIV(ss,ix);
10420             TOPIV(nss,ix) = iv;
10421             iv = POPIV(ss,ix);
10422             TOPIV(nss,ix) = iv;
10423             break;
10424         case SAVEt_FREESV:
10425         case SAVEt_MORTALIZESV:
10426             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10427             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10428             break;
10429         case SAVEt_FREEOP:
10430             ptr = POPPTR(ss,ix);
10431             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10432                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10433                 OP *o;
10434                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10435                 case OP_LEAVESUB:
10436                 case OP_LEAVESUBLV:
10437                 case OP_LEAVEEVAL:
10438                 case OP_LEAVE:
10439                 case OP_SCOPE:
10440                 case OP_LEAVEWRITE:
10441                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10442                     o = (OP*)ptr;
10443                     OpREFCNT_inc(o);
10444                     break;
10445                 default:
10446                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10447                     break;
10448                 }
10449             }
10450             else
10451                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10452             break;
10453         case SAVEt_FREEPV:
10454             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10455             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10456             break;
10457         case SAVEt_CLEARSV:
10458             longval = POPLONG(ss,ix);
10459             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10460             break;
10461         case SAVEt_DELETE:
10462             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10463             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10464             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10465             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10466             i = POPINT(ss,ix);
10467             TOPINT(nss,ix) = i;
10468             break;
10469         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10470             ptr = POPPTR(ss,ix);
10471             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10472             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10473             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10474                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10475                                                 proto_perl));
10476             break;
10477         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10478             ptr = POPPTR(ss,ix);
10479             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10480             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10481             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10482                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10483                                                  proto_perl));
10484             break;
10485         case SAVEt_REGCONTEXT:
10486         case SAVEt_ALLOC:
10487             i = POPINT(ss,ix);
10488             TOPINT(nss,ix) = i;
10489             ix -= i;
10490             break;
10491         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10492             i = POPINT(ss,ix);
10493             TOPINT(nss,ix) = i;
10494             break;
10495         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10496             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10497             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10498             i = POPINT(ss,ix);
10499             TOPINT(nss,ix) = i;
10500             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10501             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10502             break;
10503         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10504             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10505             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10506             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10507             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10508             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10509             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10510             break;
10511         case SAVEt_OP:
10512             ptr = POPPTR(ss,ix);
10513             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10514             break;
10515         case SAVEt_HINTS:
10516             i = POPINT(ss,ix);
10517             TOPINT(nss,ix) = i;
10518             break;
10519         case SAVEt_COMPPAD:
10520             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10521             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10522             break;
10523         case SAVEt_PADSV:
10524             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10525             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10526             ptr = POPPTR(ss,ix);
10527             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10528             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10529             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10530             break;
10531         case SAVEt_BOOL:
10532             ptr = POPPTR(ss,ix);
10533             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10534             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10535             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10536             break;
10537         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10538             i = POPINT(ss,ix);
10539             TOPINT(nss,ix) = i;
10540             i = POPINT(ss,ix);
10541             TOPINT(nss,ix) = i;
10542             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10543             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10544             break;
10545         default:
10546             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10547         }
10548     }
10549
10550     return nss;
10551 }
10552
10553
10554 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10555  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10556  * so we know which stashes want their objects cloned */
10557
10558 static void
10559 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10560 {
10561     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10562     if (hvname) {
10563         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10564         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10565         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10566             dSP;
10567             UV status;
10568
10569             ENTER;
10570             SAVETMPS;
10571             PUSHMARK(SP);
10572             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10573             PUTBACK;
10574             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10575             SPAGAIN;
10576             status = POPu;
10577             PUTBACK;
10578             FREETMPS;
10579             LEAVE;
10580             if (status)
10581                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10582         }
10583     }
10584 }
10585
10586
10587
10588 /*
10589 =for apidoc perl_clone
10590
10591 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10592
10593 perl_clone takes these flags as parameters:
10594
10595 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10596 without it we only clone the data and zero the stacks,
10597 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10598 ready to run at the exact same point as the previous one.
10599 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10600 threads->new doesn't.
10601
10602 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10603 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10604 variable as a key and the new variable as a value,
10605 this allows it to check if something has been cloned and not
10606 clone it again but rather just use the value and increase the
10607 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10608 the ptr_table using the function
10609 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10610 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10611 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10612 code is in threads.xs create
10613
10614 CLONEf_CLONE_HOST
10615 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10616 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10617 win32 if you want to run two threads at the same time,
10618 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10619 and then throw it away and return to the original one,
10620 you don't need to do anything.
10621
10622 =cut
10623 */
10624
10625 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10626 EXTERN_C PerlInterpreter *
10627 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10628
10629 PerlInterpreter *
10630 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10631 {
10632    dVAR;
10633 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10634
10635    /* perlhost.h so we need to call into it
10636    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10637
10638    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10639        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10640    }
10641    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10642                             proto_perl->IMem,
10643                             proto_perl->IMemShared,
10644                             proto_perl->IMemParse,
10645                             proto_perl->IEnv,
10646                             proto_perl->IStdIO,
10647                             proto_perl->ILIO,
10648                             proto_perl->IDir,
10649                             proto_perl->ISock,
10650                             proto_perl->IProc);
10651 }
10652
10653 PerlInterpreter *
10654 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10655                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10656                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10657                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10658                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10659                  struct IPerlProc* ipP)
10660 {
10661     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10662      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10663      * their pointers copied. */
10664
10665     IV i;
10666     CLONE_PARAMS clone_params;
10667     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10668
10669     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10670     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10671     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10672     PERL_SET_THX(my_perl);
10673
10674 #  ifdef DEBUGGING
10675     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10676     PL_op = NULL;
10677     PL_curcop = NULL;
10678     PL_markstack = 0;
10679     PL_scopestack = 0;
10680     PL_savestack = 0;
10681     PL_savestack_ix = 0;
10682     PL_savestack_max = -1;
10683     PL_sig_pending = 0;
10684     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10685 #  else /* !DEBUGGING */
10686     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10687 #  endif        /* DEBUGGING */
10688
10689     /* host pointers */
10690     PL_Mem              = ipM;
10691     PL_MemShared        = ipMS;
10692     PL_MemParse         = ipMP;
10693     PL_Env              = ipE;
10694     PL_StdIO            = ipStd;
10695     PL_LIO              = ipLIO;
10696     PL_Dir              = ipD;
10697     PL_Sock             = ipS;
10698     PL_Proc             = ipP;
10699 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10700     IV i;
10701     CLONE_PARAMS clone_params;
10702     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10703     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10704     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10705     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10706     PERL_SET_THX(my_perl);
10707
10708 #    ifdef DEBUGGING
10709     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10710     PL_op = NULL;
10711     PL_curcop = NULL;
10712     PL_markstack = 0;
10713     PL_scopestack = 0;
10714     PL_savestack = 0;
10715     PL_savestack_ix = 0;
10716     PL_savestack_max = -1;
10717     PL_sig_pending = 0;
10718     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10719 #    else       /* !DEBUGGING */
10720     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10721 #    endif      /* DEBUGGING */
10722 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10723     param->flags = flags;
10724     param->proto_perl = proto_perl;
10725
10726     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10727
10728     PL_body_arenas = NULL;
10729     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10730     
10731     PL_nice_chunk       = NULL;
10732     PL_nice_chunk_size  = 0;
10733     PL_sv_count         = 0;
10734     PL_sv_objcount      = 0;
10735     PL_sv_root          = NULL;
10736     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10737
10738     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10739
10740     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10741     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10742
10743 #ifdef USE_REENTRANT_API
10744     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10745      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10746      * breaks too many other things
10747      */
10748     Perl_reentrant_init(aTHX);
10749 #endif
10750
10751     /* create SV map for pointer relocation */
10752     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10753
10754     /* initialize these special pointers as early as possible */
10755     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10756     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10757     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10758     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10759
10760     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10761     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10762     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10763                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10764     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10765     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10766     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10767     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10768     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10769     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10770
10771     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10772     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10773     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10774                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10775     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10776     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10777     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10778     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10779     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10780     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10781
10782     /* create (a non-shared!) shared string table */
10783     PL_strtab           = newHV();
10784     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10785     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10786     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10787
10788     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10789
10790     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10791     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10792     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10793
10794     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10795     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10796
10797     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10798     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10799         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10800     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10801         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10802     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10803
10804     /* pseudo environmental stuff */
10805     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10806     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10807
10808     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10809
10810     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10811     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10812     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10813
10814 #ifdef PERLIO_LAYERS
10815     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10816     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10817 #endif
10818
10819     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10820     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10821     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10822     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10823     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10824     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10825
10826     /* switches */
10827     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10828     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10829     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10830     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10831     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10832     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10833     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10834     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10835     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10836     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10837     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10838     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10839     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10840     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10841     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10842     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10843     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10844     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10845     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10846     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10847     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10848
10849     /* magical thingies */
10850     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10851     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10852     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10853
10854     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10855     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10856     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10857 #ifdef VMS
10858     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10859 #else
10860     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10861 #endif
10862     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10863
10864     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10865     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10866     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10867
10868     /* Clone the regex array */
10869     PL_regex_padav = newAV();
10870     {
10871         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10872         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10873         IV i;
10874         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10875         for(i = 1; i <= len; i++) {
10876             const SV * const regex = regexen[i];
10877             SV * const sv =
10878                 SvREPADTMP(regex)
10879                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10880                     : SvREFCNT_inc(
10881                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10882                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10883                 ;
10884             av_push(PL_regex_padav, sv);
10885         }
10886     }
10887     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10888
10889     /* shortcuts to various I/O objects */
10890     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10891     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10892     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10893     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10894     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10895     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10896
10897     /* shortcuts to regexp stuff */
10898     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10899
10900     /* shortcuts to misc objects */
10901     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10902
10903     /* shortcuts to debugging objects */
10904     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10905     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10906     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10907     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10908     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10909     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10910     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10911     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10912     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10913
10914     /* symbol tables */
10915     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10916     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10917     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10918     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10919     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10920
10921     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10922     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10923     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10924     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10925     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10926     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10927
10928     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10929
10930     /* funky return mechanisms */
10931     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10932
10933     /* subprocess state */
10934     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10935
10936     /* internal state */
10937     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10938     if (proto_perl->Iop_mask)
10939         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10940     else
10941         PL_op_mask      = NULL;
10942     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10943
10944     /* current interpreter roots */
10945     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10946     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10947     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10948     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10949     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10950
10951     /* runtime control stuff */
10952     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10953     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10954
10955     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10956     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10957     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10958     PL_Argv             = NULL;
10959     PL_Cmd              = NULL;
10960     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10961     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10962     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10963     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10964     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10965     PL_mess_sv          = NULL;
10966
10967     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10968
10969     /* interpreter atexit processing */
10970     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10971     if (PL_exitlistlen) {
10972         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10973         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10974     }
10975     else
10976         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10977
10978     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10979     if (PL_my_cxt_size) {
10980         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10981         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10982     }
10983     else
10984         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10985     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10986     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10987     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10988
10989     PL_profiledata      = NULL;
10990     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10991     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10992     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10993
10994     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10995
10996     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10997
10998 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10999     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
11000 #endif
11001
11002     /* more statics moved here */
11003     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
11004     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
11005
11006     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
11007     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
11008
11009     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
11010     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
11011     PL_gid              = proto_perl->Igid;
11012     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
11013     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
11014     PL_an               = proto_perl->Ian;
11015     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
11016     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
11017     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
11018 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
11019     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
11020 #endif
11021     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
11022     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
11023
11024     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
11025
11026     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
11027
11028 #ifdef CSH
11029     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
11030     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
11031 #endif
11032
11033     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
11034     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
11035     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
11036     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
11037     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
11038     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
11039     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
11040     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
11041     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
11042     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
11043     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
11044     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
11045     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
11046     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
11047     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
11048     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
11049     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
11050
11051 #ifdef PERL_MAD
11052     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
11053     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
11054     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
11055     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
11056     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
11057     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
11058     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
11059     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
11060     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
11061     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
11062     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
11063     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
11064     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
11065     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
11066 #else
11067     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
11068     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
11069     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
11070 #endif
11071
11072     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
11073      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
11074      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
11075      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
11076      */
11077     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11078         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
11079         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11080         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11081         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11082         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11083         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11084         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11085         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11086         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11087     }
11088     else {
11089         PL_linestr = newSV(79);
11090         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
11091         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
11092         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
11093     }
11094     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
11095     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
11096     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
11097
11098     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
11099
11100     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
11101     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
11102     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
11103     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
11104
11105     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
11106     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
11107     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
11108
11109     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
11110     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
11111         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11112         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11113         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11114         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11115         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11116     }
11117     else {
11118         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11119         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11120         PL_last_lop_op  = 0;
11121     }
11122     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11123     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11124 #ifdef FCRYPT
11125     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11126 #endif
11127
11128     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11129
11130     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11131
11132 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11133     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11134     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11135     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11136     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11137     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11138 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11139
11140 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11141     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11142     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11143     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11144     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11145 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11146
11147     /* utf8 character classes */
11148     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11149     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11150     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11151     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11152     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11153     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11154     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11155     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11156     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11157     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11158     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11159     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11160     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11161     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11162     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11163     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11164     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11165     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11166     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11167     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11168
11169     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11170     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11171     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11172     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11173
11174     /* Pre-5.8 signals control */
11175     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11176
11177     /* times() ticks per second */
11178     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11179
11180     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11181     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11182
11183     /* sort() routine */
11184     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11185
11186     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11187      * but do it for consistency's sake. */
11188     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11189
11190     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11191     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11192     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11193     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11194     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11195
11196     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11197     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11198
11199 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11200     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11201 #endif
11202
11203     /* swatch cache */
11204     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11205     PL_last_swash_klen  = 0;
11206     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11207     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11208     PL_last_swash_slen  = 0;
11209
11210     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11211     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11212     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11213     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11214
11215     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11216         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11217     }
11218     else {
11219         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11220     }
11221
11222     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11223         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11224         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11225         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11226             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11227             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11228         }
11229     }
11230     else {
11231         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11232         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11233     }
11234
11235     /* thrdvar.h stuff */
11236
11237     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11238         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11239         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11240         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11241         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11242         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11243         i = 0;
11244         while (i <= PL_tmps_ix) {
11245             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11246             ++i;
11247         }
11248
11249         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11250         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11251         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11252         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11253                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11254         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11255                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11256         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11257              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11258
11259         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11260          * NOTE: unlike the others! */
11261         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11262         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11263         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11264         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11265
11266         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11267         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11268
11269         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11270         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11271         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11272
11273         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11274         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11275         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11276                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11277         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11278
11279         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11280          * NOTE: unlike the others! */
11281         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11282         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11283         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11284         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11285     }
11286     else {
11287         init_stacks();
11288         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11289
11290         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11291          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11292          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11293          * orphaned
11294          */
11295         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11296             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11297                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11298             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11299                 EXTEND_MORTAL(1);
11300                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11301             }
11302         }
11303     }
11304
11305     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11306     PL_top_env          = &PL_start_env;
11307
11308     PL_op               = proto_perl->Top;
11309
11310     PL_Sv               = NULL;
11311     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11312     PL_na               = proto_perl->Tna;
11313
11314     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11315     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11316     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11317     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11318 #ifdef HAS_TIMES
11319     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11320 #endif
11321
11322     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11323     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11324     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11325     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11326     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11327     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11328     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11329     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11330     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11331     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11332
11333     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11334     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11335     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11336     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11337     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11338
11339     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11340     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11341     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11342     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11343     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11344
11345     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11346     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11347     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11348     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11349     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11350     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11351
11352     /* regex stuff */
11353
11354     PL_screamfirst      = NULL;
11355     PL_screamnext       = NULL;
11356     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11357     PL_lastscream       = NULL;
11358
11359     PL_watchaddr        = NULL;
11360     PL_watchok          = NULL;
11361
11362     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11363     PL_regprecomp       = NULL;
11364     PL_regnpar          = 0;
11365     PL_regsize          = 0;
11366     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11367     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11368     PL_reginput         = NULL;
11369     PL_regbol           = NULL;
11370     PL_regeol           = NULL;
11371     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11372     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11373     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11374     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11375     PL_regtill          = NULL;
11376     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11377     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11378     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11379     PL_bostr            = NULL;
11380     PL_reg_flags        = 0;
11381     PL_reg_eval_set     = 0;
11382     PL_regnarrate       = 0;
11383     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11384     PL_regindent        = 0;
11385     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11386     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11387     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11388     PL_reg_ganch        = NULL;
11389     PL_reg_sv           = NULL;
11390     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11391     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11392     PL_reg_oldpos       = 0;
11393     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11394     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11395     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11396     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11397 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11398     PL_nrs              = NULL;
11399 #endif
11400     PL_reg_maxiter      = 0;
11401     PL_reg_leftiter     = 0;
11402     PL_reg_poscache     = NULL;
11403     PL_reg_poscache_size= 0;
11404
11405     /* RE engine - function pointers */
11406     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11407     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11408     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11409     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11410     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11411
11412     PL_reginterp_cnt    = 0;
11413     PL_reg_starttry     = 0;
11414
11415     /* Pluggable optimizer */
11416     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11417
11418     PL_stashcache       = newHV();
11419
11420     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11421         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11422         PL_ptr_table = NULL;
11423     }
11424
11425     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11426        identified by sv_dup() above.
11427     */
11428     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11429         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11430         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11431         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11432             dSP;
11433             ENTER;
11434             SAVETMPS;
11435             PUSHMARK(SP);
11436             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11437             PUTBACK;
11438             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11439             FREETMPS;
11440             LEAVE;
11441         }
11442     }
11443
11444     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11445
11446     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11447     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11448         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11449         SAVEFREESV(PL_compcv);
11450     }
11451
11452     return my_perl;
11453 }
11454
11455 #endif /* USE_ITHREADS */
11456
11457 /*
11458 =head1 Unicode Support
11459
11460 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11461
11462 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11463 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11464 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11465
11466 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11467 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11468 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11469 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11470
11471 The PV of the sv is returned.
11472
11473 =cut */
11474
11475 char *
11476 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11477 {
11478     dVAR;
11479     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11480         SV *uni;
11481         STRLEN len;
11482         const char *s;
11483         dSP;
11484         ENTER;
11485         SAVETMPS;
11486         save_re_context();
11487         PUSHMARK(sp);
11488         EXTEND(SP, 3);
11489         XPUSHs(encoding);
11490         XPUSHs(sv);
11491 /*
11492   NI-S 2002/07/09
11493   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11494   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11495   remove converted chars from source.
11496
11497   Both will default the value - let them.
11498
11499         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11500 */
11501         PUTBACK;
11502         call_method("decode", G_SCALAR);
11503         SPAGAIN;
11504         uni = POPs;
11505         PUTBACK;
11506         s = SvPV_const(uni, len);
11507         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11508             SvGROW(sv, len + 1);
11509             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11510             SvCUR_set(sv, len);
11511         }
11512         FREETMPS;
11513         LEAVE;
11514         SvUTF8_on(sv);
11515         return SvPVX(sv);
11516     }
11517     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11518 }
11519
11520 /*
11521 =for apidoc sv_cat_decode
11522
11523 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11524 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11525 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11526 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11527 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11528 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11529 to the last input position on the ssv.
11530
11531 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11532
11533 =cut */
11534
11535 bool
11536 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11537                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11538 {
11539     dVAR;
11540     bool ret = FALSE;
11541     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11542         SV *offsv;
11543         dSP;
11544         ENTER;
11545         SAVETMPS;
11546         save_re_context();
11547         PUSHMARK(sp);
11548         EXTEND(SP, 6);
11549         XPUSHs(encoding);
11550         XPUSHs(dsv);
11551         XPUSHs(ssv);
11552         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11553         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11554         PUTBACK;
11555         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11556         SPAGAIN;
11557         ret = SvTRUE(TOPs);
11558         *offset = SvIV(offsv);
11559         PUTBACK;
11560         FREETMPS;
11561         LEAVE;
11562     }
11563     else
11564         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11565     return ret;
11566
11567 }
11568
11569 /* ---------------------------------------------------------------------
11570  *
11571  * support functions for report_uninit()
11572  */
11573
11574 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11575  * for the undefined element that triggered the warning */
11576
11577 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11578
11579 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11580  * If so, return a mortal copy of the key. */
11581
11582 STATIC SV*
11583 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11584 {
11585     dVAR;
11586     register HE **array;
11587     I32 i;
11588
11589     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11590                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11591         return NULL;
11592
11593     array = HvARRAY(hv);
11594
11595     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11596         register HE *entry;
11597         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11598             if (HeVAL(entry) != val)
11599                 continue;
11600             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11601                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11602                 continue;
11603             if (!HeKEY(entry))
11604                 return NULL;
11605             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11606                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11607             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11608         }
11609     }
11610     return NULL;
11611 }
11612
11613 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11614  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11615
11616 STATIC I32
11617 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11618 {
11619     dVAR;
11620     SV** svp;
11621     I32 i;
11622     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11623                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11624         return -1;
11625
11626     svp = AvARRAY(av);
11627     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11628         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11629             return i;
11630     }
11631     return -1;
11632 }
11633
11634 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11635  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11636  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11637  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11638  */
11639
11640 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11641 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11642 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11643 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11644
11645 STATIC SV*
11646 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11647         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11648 {
11649
11650     SV * const name = sv_newmortal();
11651     if (gv) {
11652         char buffer[2];
11653         buffer[0] = gvtype;
11654         buffer[1] = 0;
11655
11656         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11657
11658         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11659
11660         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11661             buffer[0] = '^';
11662             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11663
11664             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11665                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11666             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11667         }
11668     }
11669     else {
11670         U32 unused;
11671         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11672         SV *sv;
11673         AV *av;
11674
11675         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11676             return NULL;
11677         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11678         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11679         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11680         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11681     }
11682
11683     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11684         SV * const sv = newSV(0);
11685         *SvPVX(name) = '$';
11686         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11687             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11688         SvREFCNT_dec(sv);
11689     }
11690     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11691         *SvPVX(name) = '$';
11692         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11693     }
11694     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11695         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11696
11697     return name;
11698 }
11699
11700
11701 /*
11702 =for apidoc find_uninit_var
11703
11704 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11705 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11706 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11707 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11708 warning, then following the direct child of the op may yield an
11709 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11710 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11711 the variable name if we get an exact match.
11712
11713 The name is returned as a mortal SV.
11714
11715 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11716 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11717
11718 =cut
11719 */
11720
11721 STATIC SV *
11722 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11723 {
11724     dVAR;
11725     SV *sv;
11726     AV *av;
11727     GV *gv;
11728     OP *o, *o2, *kid;
11729
11730     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11731                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11732         return NULL;
11733
11734     switch (obase->op_type) {
11735
11736     case OP_RV2AV:
11737     case OP_RV2HV:
11738     case OP_PADAV:
11739     case OP_PADHV:
11740       {
11741         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11742         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11743         I32 index = 0;
11744         SV *keysv = NULL;
11745         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11746
11747         if (pad) { /* @lex, %lex */
11748             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11749             gv = NULL;
11750         }
11751         else {
11752             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11753             /* @global, %global */
11754                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11755                 if (!gv)
11756                     break;
11757                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11758             }
11759             else /* @{expr}, %{expr} */
11760                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11761                                                     uninit_sv, match);
11762         }
11763
11764         /* attempt to find a match within the aggregate */
11765         if (hash) {
11766             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11767             if (keysv)
11768                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11769         }
11770         else {
11771             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11772             if (index >= 0)
11773                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11774         }
11775
11776         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11777             break;
11778
11779         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11780                                     keysv, index, subscript_type);
11781       }
11782
11783     case OP_PADSV:
11784         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11785             break;
11786         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11787                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11788
11789     case OP_GVSV:
11790         gv = cGVOPx_gv(obase);
11791         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11792             break;
11793         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11794
11795     case OP_AELEMFAST:
11796         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11797             if (match) {
11798                 SV **svp;
11799                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11800                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11801                     break;
11802                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11803                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11804                     break;
11805             }
11806             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11807                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11808         }
11809         else {
11810             gv = cGVOPx_gv(obase);
11811             if (!gv)
11812                 break;
11813             if (match) {
11814                 SV **svp;
11815                 av = GvAV(gv);
11816                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11817                     break;
11818                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11819                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11820                     break;
11821             }
11822             return varname(gv, '$', 0,
11823                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11824         }
11825         break;
11826
11827     case OP_EXISTS:
11828         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11829         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11830                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11831             break;
11832         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11833
11834     case OP_AELEM:
11835     case OP_HELEM:
11836         if (PL_op == obase)
11837             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11838             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11839
11840         gv = NULL;
11841         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11842         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11843
11844         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11845         sv = NULL;
11846         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11847             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11848         }
11849         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11850                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11851         {
11852             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11853             if (!gv)
11854                 break;
11855             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11856         }
11857         if (!sv)
11858             break;
11859
11860         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11861             /* index is constant */
11862             if (match) {
11863                 if (SvMAGICAL(sv))
11864                     break;
11865                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11866                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11867                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11868                         break;
11869                 }
11870                 else {
11871                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11872                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11873                         break;
11874                 }
11875             }
11876             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11877                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11878                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11879             else
11880                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11881                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11882         }
11883         else  {
11884             /* index is an expression;
11885              * attempt to find a match within the aggregate */
11886             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11887                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11888                 if (keysv)
11889                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11890                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11891             }
11892             else {
11893                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11894                 if (index >= 0)
11895                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11896                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11897             }
11898             if (match)
11899                 break;
11900             return varname(gv,
11901                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11902                 ? '@' : '%',
11903                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11904         }
11905         break;
11906
11907     case OP_AASSIGN:
11908         /* only examine RHS */
11909         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11910
11911     case OP_OPEN:
11912         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11913         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11914             o = o->op_sibling;
11915
11916         if (!o->op_sibling) {
11917             /* one-arg version of open is highly magical */
11918
11919             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11920                 gv = cGVOPx_gv(o);
11921                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11922                     break;
11923                 return varname(gv, '$', 0,
11924                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11925             }
11926             /* other possibilities not handled are:
11927              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11928              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11929              */
11930              break;
11931         }
11932         goto do_op;
11933
11934     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11935     case OP_TRANS:
11936     case OP_SUBST:
11937     case OP_MATCH:
11938         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11939             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11940                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11941                                  : DEFSV))
11942             {
11943                 sv = sv_newmortal();
11944                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11945                 return sv;
11946             }
11947         }
11948         goto do_op;
11949
11950     case OP_PRTF:
11951     case OP_PRINT:
11952         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11953         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11954         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11955             o = o->op_sibling->op_sibling;
11956         goto do_op2;
11957
11958
11959     case OP_RV2SV:
11960     case OP_CUSTOM:
11961     case OP_ENTERSUB:
11962         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11963         goto do_op;
11964
11965     case OP_SCHOMP:
11966     case OP_CHOMP:
11967         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11968             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11969         /*FALLTHROUGH*/
11970
11971     default:
11972     do_op:
11973         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11974             break;
11975         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11976         
11977     do_op2:
11978         if (!o)
11979             break;
11980
11981         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11982          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11983         o2 = NULL;
11984         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11985             if (kid &&
11986                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11987                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11988                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11989                 )
11990             )
11991                 continue;
11992             if (o2) { /* more than one found */
11993                 o2 = NULL;
11994                 break;
11995             }
11996             o2 = kid;
11997         }
11998         if (o2)
11999             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
12000
12001         /* scan all args */
12002         while (o) {
12003             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
12004             if (sv)
12005                 return sv;
12006             o = o->op_sibling;
12007         }
12008         break;
12009     }
12010     return NULL;
12011 }
12012
12013
12014 /*
12015 =for apidoc report_uninit
12016
12017 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
12018
12019 =cut
12020 */
12021
12022 void
12023 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
12024 {
12025     dVAR;
12026     if (PL_op) {
12027         SV* varname = NULL;
12028         if (uninit_sv) {
12029             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
12030             if (varname)
12031                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
12032         }
12033         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12034                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
12035                 " in ", OP_DESC(PL_op));
12036     }
12037     else
12038         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
12039                     "", "", "");
12040 }
12041
12042 /*
12043  * Local variables:
12044  * c-indentation-style: bsd
12045  * c-basic-offset: 4
12046  * indent-tabs-mode: t
12047  * End:
12048  *
12049  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
12050  */