Make Perl_sv_len_utf8 honour the new ${^UTF8CACHE}.
[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 && mg->mg_ptr)
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 void
5505 Perl_sv_pos_u2b(pTHX_ register SV *sv, I32* offsetp, I32* lenp)
5506 {
5507     const U8 *start;
5508     STRLEN len;
5509
5510     if (!sv)
5511         return;
5512
5513     start = (U8*)SvPV_const(sv, len);
5514     if (len) {
5515         STRLEN boffset = 0;
5516         STRLEN *cache = NULL;
5517         const U8 *s = start;
5518         I32 uoffset = *offsetp;
5519         const U8 * const send = s + len;
5520         MAGIC *mg = NULL;
5521         bool found = utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 0, offsetp, *offsetp, &s, start, send);
5522
5523          if (!found && uoffset > 0) {
5524               while (s < send && uoffset--)
5525                    s += UTF8SKIP(s);
5526               if (s >= send)
5527                    s = send;
5528               if (utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 0, *offsetp, s, start))
5529                   boffset = cache[1];
5530               *offsetp = s - start;
5531          }
5532          if (lenp) {
5533               found = FALSE;
5534               start = s;
5535               if (utf8_mg_pos(sv, &mg, &cache, 2, lenp, *lenp, &s, start, send)) {
5536                   *lenp -= boffset;
5537                   found = TRUE;
5538               }
5539               if (!found && *lenp > 0) {
5540                    I32 ulen = *lenp;
5541                    if (ulen > 0)
5542                         while (s < send && ulen--)
5543                              s += UTF8SKIP(s);
5544                    if (s >= send)
5545                         s = send;
5546                    utf8_mg_pos_init(sv, &mg, &cache, 2, *lenp, s, start);
5547               }
5548               *lenp = s - start;
5549          }
5550          ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5551     }
5552     else {
5553          *offsetp = 0;
5554          if (lenp)
5555               *lenp = 0;
5556     }
5557
5558     return;
5559 }
5560
5561 /*
5562 =for apidoc sv_pos_b2u
5563
5564 Converts the value pointed to by offsetp from a count of bytes from the
5565 start of the string, to a count of the equivalent number of UTF-8 chars.
5566 Handles magic and type coercion.
5567
5568 =cut
5569 */
5570
5571 /*
5572  * sv_pos_b2u() uses, like sv_pos_u2b(), the mg_ptr of the potential
5573  * PERL_UTF8_magic of the sv to store the mapping between UTF-8 and
5574  * byte offsets.  See also the comments of S_utf8_mg_pos().
5575  *
5576  */
5577
5578 void
5579 Perl_sv_pos_b2u(pTHX_ register SV* sv, I32* offsetp)
5580 {
5581     const U8* s;
5582     STRLEN len;
5583
5584     if (!sv)
5585         return;
5586
5587     s = (const U8*)SvPV_const(sv, len);
5588     if ((I32)len < *offsetp)
5589         Perl_croak(aTHX_ "panic: sv_pos_b2u: bad byte offset");
5590     else {
5591         const U8* send = s + *offsetp;
5592         MAGIC* mg = NULL;
5593         STRLEN *cache = NULL;
5594
5595         len = 0;
5596
5597         if (SvMAGICAL(sv) && !SvREADONLY(sv)) {
5598             mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5599             if (mg && mg->mg_ptr) {
5600                 cache = (STRLEN *) mg->mg_ptr;
5601                 if (cache[1] == (STRLEN)*offsetp) {
5602                     /* An exact match. */
5603                     *offsetp = cache[0];
5604
5605                     return;
5606                 }
5607                 else if (cache[1] < (STRLEN)*offsetp) {
5608                     /* We already know part of the way. */
5609                     len = cache[0];
5610                     s  += cache[1];
5611                     /* Let the below loop do the rest. */
5612                 }
5613                 else { /* cache[1] > *offsetp */
5614                     /* We already know all of the way, now we may
5615                      * be able to walk back.  The same assumption
5616                      * is made as in S_utf8_mg_pos(), namely that
5617                      * walking backward is twice slower than
5618                      * walking forward. */
5619                     const STRLEN forw  = *offsetp;
5620                     STRLEN backw = cache[1] - *offsetp;
5621
5622                     if (!(forw < 2 * backw)) {
5623                         const U8 *p = s + cache[1];
5624                         STRLEN ubackw = 0;
5625                         
5626                         cache[1] -= backw;
5627
5628                         while (backw--) {
5629                             p--;
5630                             while (UTF8_IS_CONTINUATION(*p)) {
5631                                 p--;
5632                                 backw--;
5633                             }
5634                             ubackw++;
5635                         }
5636
5637                         cache[0] -= ubackw;
5638                         *offsetp = cache[0];
5639
5640                         /* Drop the stale "length" cache */
5641                         cache[2] = 0;
5642                         cache[3] = 0;
5643
5644                         return;
5645                     }
5646                 }
5647             }
5648             ASSERT_UTF8_CACHE(cache);
5649         }
5650
5651         while (s < send) {
5652             STRLEN n = 1;
5653
5654             /* Call utf8n_to_uvchr() to validate the sequence
5655              * (unless a simple non-UTF character) */
5656             if (!UTF8_IS_INVARIANT(*s))
5657                 utf8n_to_uvchr(s, UTF8SKIP(s), &n, 0);
5658             if (n > 0) {
5659                 s += n;
5660                 len++;
5661             }
5662             else
5663                 break;
5664         }
5665
5666         if (!SvREADONLY(sv)) {
5667             if (!mg) {
5668                 sv_magic(sv, 0, PERL_MAGIC_utf8, 0, 0);
5669                 mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_utf8);
5670                 mg->mg_len = -1;
5671             }
5672             assert(mg);
5673
5674             if (!mg->mg_ptr) {
5675                 Newxz(cache, PERL_MAGIC_UTF8_CACHESIZE * 2, STRLEN);
5676                 mg->mg_ptr = (char *) cache;
5677             }
5678             assert(cache);
5679
5680             cache[0] = len;
5681             cache[1] = *offsetp;
5682             /* Drop the stale "length" cache */
5683             cache[2] = 0;
5684             cache[3] = 0;
5685         }
5686
5687         *offsetp = len;
5688     }
5689     return;
5690 }
5691
5692 /*
5693 =for apidoc sv_eq
5694
5695 Returns a boolean indicating whether the strings in the two SVs are
5696 identical. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5697 coerce its args to strings if necessary.
5698
5699 =cut
5700 */
5701
5702 I32
5703 Perl_sv_eq(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5704 {
5705     dVAR;
5706     const char *pv1;
5707     STRLEN cur1;
5708     const char *pv2;
5709     STRLEN cur2;
5710     I32  eq     = 0;
5711     char *tpv   = NULL;
5712     SV* svrecode = NULL;
5713
5714     if (!sv1) {
5715         pv1 = "";
5716         cur1 = 0;
5717     }
5718     else
5719         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5720
5721     if (!sv2){
5722         pv2 = "";
5723         cur2 = 0;
5724     }
5725     else
5726         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5727
5728     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5729         /* Differing utf8ness.
5730          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5731          if (PL_encoding) {
5732               if (SvUTF8(sv1)) {
5733                    svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5734                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5735                    pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5736               }
5737               else {
5738                    svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5739                    sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5740                    pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5741               }
5742               /* Now both are in UTF-8. */
5743               if (cur1 != cur2) {
5744                    SvREFCNT_dec(svrecode);
5745                    return FALSE;
5746               }
5747          }
5748          else {
5749               bool is_utf8 = TRUE;
5750
5751               if (SvUTF8(sv1)) {
5752                    /* sv1 is the UTF-8 one,
5753                     * if is equal it must be downgrade-able */
5754                    char * const pv = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)pv1,
5755                                                      &cur1, &is_utf8);
5756                    if (pv != pv1)
5757                         pv1 = tpv = pv;
5758               }
5759               else {
5760                    /* sv2 is the UTF-8 one,
5761                     * if is equal it must be downgrade-able */
5762                    char * const pv = (char *)bytes_from_utf8((const U8*)pv2,
5763                                                       &cur2, &is_utf8);
5764                    if (pv != pv2)
5765                         pv2 = tpv = pv;
5766               }
5767               if (is_utf8) {
5768                    /* Downgrade not possible - cannot be eq */
5769                    assert (tpv == 0);
5770                    return FALSE;
5771               }
5772          }
5773     }
5774
5775     if (cur1 == cur2)
5776         eq = (pv1 == pv2) || memEQ(pv1, pv2, cur1);
5777         
5778     SvREFCNT_dec(svrecode);
5779     if (tpv)
5780         Safefree(tpv);
5781
5782     return eq;
5783 }
5784
5785 /*
5786 =for apidoc sv_cmp
5787
5788 Compares the strings in two SVs.  Returns -1, 0, or 1 indicating whether the
5789 string in C<sv1> is less than, equal to, or greater than the string in
5790 C<sv2>. Is UTF-8 and 'use bytes' aware, handles get magic, and will
5791 coerce its args to strings if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.
5792
5793 =cut
5794 */
5795
5796 I32
5797 Perl_sv_cmp(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5798 {
5799     dVAR;
5800     STRLEN cur1, cur2;
5801     const char *pv1, *pv2;
5802     char *tpv = NULL;
5803     I32  cmp;
5804     SV *svrecode = NULL;
5805
5806     if (!sv1) {
5807         pv1 = "";
5808         cur1 = 0;
5809     }
5810     else
5811         pv1 = SvPV_const(sv1, cur1);
5812
5813     if (!sv2) {
5814         pv2 = "";
5815         cur2 = 0;
5816     }
5817     else
5818         pv2 = SvPV_const(sv2, cur2);
5819
5820     if (cur1 && cur2 && SvUTF8(sv1) != SvUTF8(sv2) && !IN_BYTES) {
5821         /* Differing utf8ness.
5822          * Do not UTF8size the comparands as a side-effect. */
5823         if (SvUTF8(sv1)) {
5824             if (PL_encoding) {
5825                  svrecode = newSVpvn(pv2, cur2);
5826                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5827                  pv2 = SvPV_const(svrecode, cur2);
5828             }
5829             else {
5830                  pv2 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv2, &cur2);
5831             }
5832         }
5833         else {
5834             if (PL_encoding) {
5835                  svrecode = newSVpvn(pv1, cur1);
5836                  sv_recode_to_utf8(svrecode, PL_encoding);
5837                  pv1 = SvPV_const(svrecode, cur1);
5838             }
5839             else {
5840                  pv1 = tpv = (char*)bytes_to_utf8((const U8*)pv1, &cur1);
5841             }
5842         }
5843     }
5844
5845     if (!cur1) {
5846         cmp = cur2 ? -1 : 0;
5847     } else if (!cur2) {
5848         cmp = 1;
5849     } else {
5850         const I32 retval = memcmp((const void*)pv1, (const void*)pv2, cur1 < cur2 ? cur1 : cur2);
5851
5852         if (retval) {
5853             cmp = retval < 0 ? -1 : 1;
5854         } else if (cur1 == cur2) {
5855             cmp = 0;
5856         } else {
5857             cmp = cur1 < cur2 ? -1 : 1;
5858         }
5859     }
5860
5861     SvREFCNT_dec(svrecode);
5862     if (tpv)
5863         Safefree(tpv);
5864
5865     return cmp;
5866 }
5867
5868 /*
5869 =for apidoc sv_cmp_locale
5870
5871 Compares the strings in two SVs in a locale-aware manner. Is UTF-8 and
5872 'use bytes' aware, handles get magic, and will coerce its args to strings
5873 if necessary.  See also C<sv_cmp_locale>.  See also C<sv_cmp>.
5874
5875 =cut
5876 */
5877
5878 I32
5879 Perl_sv_cmp_locale(pTHX_ register SV *sv1, register SV *sv2)
5880 {
5881     dVAR;
5882 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5883
5884     char *pv1, *pv2;
5885     STRLEN len1, len2;
5886     I32 retval;
5887
5888     if (PL_collation_standard)
5889         goto raw_compare;
5890
5891     len1 = 0;
5892     pv1 = sv1 ? sv_collxfrm(sv1, &len1) : (char *) NULL;
5893     len2 = 0;
5894     pv2 = sv2 ? sv_collxfrm(sv2, &len2) : (char *) NULL;
5895
5896     if (!pv1 || !len1) {
5897         if (pv2 && len2)
5898             return -1;
5899         else
5900             goto raw_compare;
5901     }
5902     else {
5903         if (!pv2 || !len2)
5904             return 1;
5905     }
5906
5907     retval = memcmp((void*)pv1, (void*)pv2, len1 < len2 ? len1 : len2);
5908
5909     if (retval)
5910         return retval < 0 ? -1 : 1;
5911
5912     /*
5913      * When the result of collation is equality, that doesn't mean
5914      * that there are no differences -- some locales exclude some
5915      * characters from consideration.  So to avoid false equalities,
5916      * we use the raw string as a tiebreaker.
5917      */
5918
5919   raw_compare:
5920     /*FALLTHROUGH*/
5921
5922 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5923
5924     return sv_cmp(sv1, sv2);
5925 }
5926
5927
5928 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
5929
5930 /*
5931 =for apidoc sv_collxfrm
5932
5933 Add Collate Transform magic to an SV if it doesn't already have it.
5934
5935 Any scalar variable may carry PERL_MAGIC_collxfrm magic that contains the
5936 scalar data of the variable, but transformed to such a format that a normal
5937 memory comparison can be used to compare the data according to the locale
5938 settings.
5939
5940 =cut
5941 */
5942
5943 char *
5944 Perl_sv_collxfrm(pTHX_ SV *sv, STRLEN *nxp)
5945 {
5946     dVAR;
5947     MAGIC *mg;
5948
5949     mg = SvMAGICAL(sv) ? mg_find(sv, PERL_MAGIC_collxfrm) : (MAGIC *) NULL;
5950     if (!mg || !mg->mg_ptr || *(U32*)mg->mg_ptr != PL_collation_ix) {
5951         const char *s;
5952         char *xf;
5953         STRLEN len, xlen;
5954
5955         if (mg)
5956             Safefree(mg->mg_ptr);
5957         s = SvPV_const(sv, len);
5958         if ((xf = mem_collxfrm(s, len, &xlen))) {
5959             if (SvREADONLY(sv)) {
5960                 SAVEFREEPV(xf);
5961                 *nxp = xlen;
5962                 return xf + sizeof(PL_collation_ix);
5963             }
5964             if (! mg) {
5965 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
5966                 if (SvIsCOW(sv))
5967                     sv_force_normal_flags(sv, 0);
5968 #endif
5969                 mg = sv_magicext(sv, 0, PERL_MAGIC_collxfrm, &PL_vtbl_collxfrm,
5970                                  0, 0);
5971                 assert(mg);
5972             }
5973             mg->mg_ptr = xf;
5974             mg->mg_len = xlen;
5975         }
5976         else {
5977             if (mg) {
5978                 mg->mg_ptr = NULL;
5979                 mg->mg_len = -1;
5980             }
5981         }
5982     }
5983     if (mg && mg->mg_ptr) {
5984         *nxp = mg->mg_len;
5985         return mg->mg_ptr + sizeof(PL_collation_ix);
5986     }
5987     else {
5988         *nxp = 0;
5989         return NULL;
5990     }
5991 }
5992
5993 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
5994
5995 /*
5996 =for apidoc sv_gets
5997
5998 Get a line from the filehandle and store it into the SV, optionally
5999 appending to the currently-stored string.
6000
6001 =cut
6002 */
6003
6004 char *
6005 Perl_sv_gets(pTHX_ register SV *sv, register PerlIO *fp, I32 append)
6006 {
6007     dVAR;
6008     const char *rsptr;
6009     STRLEN rslen;
6010     register STDCHAR rslast;
6011     register STDCHAR *bp;
6012     register I32 cnt;
6013     I32 i = 0;
6014     I32 rspara = 0;
6015     I32 recsize;
6016
6017     if (SvTHINKFIRST(sv))
6018         sv_force_normal_flags(sv, append ? 0 : SV_COW_DROP_PV);
6019     /* XXX. If you make this PVIV, then copy on write can copy scalars read
6020        from <>.
6021        However, perlbench says it's slower, because the existing swipe code
6022        is faster than copy on write.
6023        Swings and roundabouts.  */
6024     SvUPGRADE(sv, SVt_PV);
6025
6026     SvSCREAM_off(sv);
6027
6028     if (append) {
6029         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6030             if (!SvUTF8(sv)) {
6031                 sv_utf8_upgrade_nomg(sv);
6032                 sv_pos_u2b(sv,&append,0);
6033             }
6034         } else if (SvUTF8(sv)) {
6035             SV * const tsv = newSV(0);
6036             sv_gets(tsv, fp, 0);
6037             sv_utf8_upgrade_nomg(tsv);
6038             SvCUR_set(sv,append);
6039             sv_catsv(sv,tsv);
6040             sv_free(tsv);
6041             goto return_string_or_null;
6042         }
6043     }
6044
6045     SvPOK_only(sv);
6046     if (PerlIO_isutf8(fp))
6047         SvUTF8_on(sv);
6048
6049     if (IN_PERL_COMPILETIME) {
6050         /* we always read code in line mode */
6051         rsptr = "\n";
6052         rslen = 1;
6053     }
6054     else if (RsSNARF(PL_rs)) {
6055         /* If it is a regular disk file use size from stat() as estimate
6056            of amount we are going to read - may result in malloc-ing
6057            more memory than we realy need if layers bellow reduce
6058            size we read (e.g. CRLF or a gzip layer)
6059          */
6060         Stat_t st;
6061         if (!PerlLIO_fstat(PerlIO_fileno(fp), &st) && S_ISREG(st.st_mode))  {
6062             const Off_t offset = PerlIO_tell(fp);
6063             if (offset != (Off_t) -1 && st.st_size + append > offset) {
6064                 (void) SvGROW(sv, (STRLEN)((st.st_size - offset) + append + 1));
6065             }
6066         }
6067         rsptr = NULL;
6068         rslen = 0;
6069     }
6070     else if (RsRECORD(PL_rs)) {
6071       I32 bytesread;
6072       char *buffer;
6073
6074       /* Grab the size of the record we're getting */
6075       recsize = SvIV(SvRV(PL_rs));
6076       buffer = SvGROW(sv, (STRLEN)(recsize + append + 1)) + append;
6077       /* Go yank in */
6078 #ifdef VMS
6079       /* VMS wants read instead of fread, because fread doesn't respect */
6080       /* RMS record boundaries. This is not necessarily a good thing to be */
6081       /* doing, but we've got no other real choice - except avoid stdio
6082          as implementation - perhaps write a :vms layer ?
6083        */
6084       bytesread = PerlLIO_read(PerlIO_fileno(fp), buffer, recsize);
6085 #else
6086       bytesread = PerlIO_read(fp, buffer, recsize);
6087 #endif
6088       if (bytesread < 0)
6089           bytesread = 0;
6090       SvCUR_set(sv, bytesread += append);
6091       buffer[bytesread] = '\0';
6092       goto return_string_or_null;
6093     }
6094     else if (RsPARA(PL_rs)) {
6095         rsptr = "\n\n";
6096         rslen = 2;
6097         rspara = 1;
6098     }
6099     else {
6100         /* Get $/ i.e. PL_rs into same encoding as stream wants */
6101         if (PerlIO_isutf8(fp)) {
6102             rsptr = SvPVutf8(PL_rs, rslen);
6103         }
6104         else {
6105             if (SvUTF8(PL_rs)) {
6106                 if (!sv_utf8_downgrade(PL_rs, TRUE)) {
6107                     Perl_croak(aTHX_ "Wide character in $/");
6108                 }
6109             }
6110             rsptr = SvPV_const(PL_rs, rslen);
6111         }
6112     }
6113
6114     rslast = rslen ? rsptr[rslen - 1] : '\0';
6115
6116     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6117         do {                    /* to make sure file boundaries work right */
6118             if (PerlIO_eof(fp))
6119                 return 0;
6120             i = PerlIO_getc(fp);
6121             if (i != '\n') {
6122                 if (i == -1)
6123                     return 0;
6124                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6125                 break;
6126             }
6127         } while (i != EOF);
6128     }
6129
6130     /* See if we know enough about I/O mechanism to cheat it ! */
6131
6132     /* This used to be #ifdef test - it is made run-time test for ease
6133        of abstracting out stdio interface. One call should be cheap
6134        enough here - and may even be a macro allowing compile
6135        time optimization.
6136      */
6137
6138     if (PerlIO_fast_gets(fp)) {
6139
6140     /*
6141      * We're going to steal some values from the stdio struct
6142      * and put EVERYTHING in the innermost loop into registers.
6143      */
6144     register STDCHAR *ptr;
6145     STRLEN bpx;
6146     I32 shortbuffered;
6147
6148 #if defined(VMS) && defined(PERLIO_IS_STDIO)
6149     /* An ungetc()d char is handled separately from the regular
6150      * buffer, so we getc() it back out and stuff it in the buffer.
6151      */
6152     i = PerlIO_getc(fp);
6153     if (i == EOF) return 0;
6154     *(--((*fp)->_ptr)) = (unsigned char) i;
6155     (*fp)->_cnt++;
6156 #endif
6157
6158     /* Here is some breathtakingly efficient cheating */
6159
6160     cnt = PerlIO_get_cnt(fp);                   /* get count into register */
6161     /* make sure we have the room */
6162     if ((I32)(SvLEN(sv) - append) <= cnt + 1) {
6163         /* Not room for all of it
6164            if we are looking for a separator and room for some
6165          */
6166         if (rslen && cnt > 80 && (I32)SvLEN(sv) > append) {
6167             /* just process what we have room for */
6168             shortbuffered = cnt - SvLEN(sv) + append + 1;
6169             cnt -= shortbuffered;
6170         }
6171         else {
6172             shortbuffered = 0;
6173             /* remember that cnt can be negative */
6174             SvGROW(sv, (STRLEN)(append + (cnt <= 0 ? 2 : (cnt + 1))));
6175         }
6176     }
6177     else
6178         shortbuffered = 0;
6179     bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + append;  /* move these two too to registers */
6180     ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);
6181     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6182         "Screamer: entering, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6183     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6184         "Screamer: entering: PerlIO * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6185                PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6186                PTR2UV(PerlIO_has_base(fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6187     for (;;) {
6188       screamer:
6189         if (cnt > 0) {
6190             if (rslen) {
6191                 while (cnt > 0) {                    /* this     |  eat */
6192                     cnt--;
6193                     if ((*bp++ = *ptr++) == rslast)  /* really   |  dust */
6194                         goto thats_all_folks;        /* screams  |  sed :-) */
6195                 }
6196             }
6197             else {
6198                 Copy(ptr, bp, cnt, char);            /* this     |  eat */
6199                 bp += cnt;                           /* screams  |  dust */
6200                 ptr += cnt;                          /* louder   |  sed :-) */
6201                 cnt = 0;
6202             }
6203         }
6204         
6205         if (shortbuffered) {            /* oh well, must extend */
6206             cnt = shortbuffered;
6207             shortbuffered = 0;
6208             bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv); /* box up before relocation */
6209             SvCUR_set(sv, bpx);
6210             SvGROW(sv, SvLEN(sv) + append + cnt + 2);
6211             bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx; /* unbox after relocation */
6212             continue;
6213         }
6214
6215         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6216                               "Screamer: going to getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",
6217                               PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6218         PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt); /* deregisterize cnt and ptr */
6219 #if 0
6220         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6221             "Screamer: pre: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6222             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6223             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6224 #endif
6225         /* This used to call 'filbuf' in stdio form, but as that behaves like
6226            getc when cnt <= 0 we use PerlIO_getc here to avoid introducing
6227            another abstraction.  */
6228         i   = PerlIO_getc(fp);          /* get more characters */
6229 #if 0
6230         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6231             "Screamer: post: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6232             PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6233             PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6234 #endif
6235         cnt = PerlIO_get_cnt(fp);
6236         ptr = (STDCHAR*)PerlIO_get_ptr(fp);     /* reregisterize cnt and ptr */
6237         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6238             "Screamer: after getc, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6239
6240         if (i == EOF)                   /* all done for ever? */
6241             goto thats_really_all_folks;
6242
6243         bpx = bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv);   /* box up before relocation */
6244         SvCUR_set(sv, bpx);
6245         SvGROW(sv, bpx + cnt + 2);
6246         bp = (STDCHAR*)SvPVX_const(sv) + bpx;   /* unbox after relocation */
6247
6248         *bp++ = (STDCHAR)i;             /* store character from PerlIO_getc */
6249
6250         if (rslen && (STDCHAR)i == rslast)  /* all done for now? */
6251             goto thats_all_folks;
6252     }
6253
6254 thats_all_folks:
6255     if ((rslen > 1 && (STRLEN)(bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv)) < rslen) ||
6256           memNE((char*)bp - rslen, rsptr, rslen))
6257         goto screamer;                          /* go back to the fray */
6258 thats_really_all_folks:
6259     if (shortbuffered)
6260         cnt += shortbuffered;
6261         DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6262             "Screamer: quitting, ptr=%"UVuf", cnt=%ld\n",PTR2UV(ptr),(long)cnt));
6263     PerlIO_set_ptrcnt(fp, (STDCHAR*)ptr, cnt);  /* put these back or we're in trouble */
6264     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6265         "Screamer: end: FILE * thinks ptr=%"UVuf", cnt=%ld, base=%"UVuf"\n",
6266         PTR2UV(PerlIO_get_ptr(fp)), (long)PerlIO_get_cnt(fp),
6267         PTR2UV(PerlIO_has_base (fp) ? PerlIO_get_base(fp) : 0)));
6268     *bp = '\0';
6269     SvCUR_set(sv, bp - (STDCHAR*)SvPVX_const(sv));      /* set length */
6270     DEBUG_P(PerlIO_printf(Perl_debug_log,
6271         "Screamer: done, len=%ld, string=|%.*s|\n",
6272         (long)SvCUR(sv),(int)SvCUR(sv),SvPVX_const(sv)));
6273     }
6274    else
6275     {
6276        /*The big, slow, and stupid way. */
6277 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK        /* Even slower way. */
6278         STDCHAR *buf = NULL;
6279         Newx(buf, 8192, STDCHAR);
6280         assert(buf);
6281 #else
6282         STDCHAR buf[8192];
6283 #endif
6284
6285 screamer2:
6286         if (rslen) {
6287             register const STDCHAR * const bpe = buf + sizeof(buf);
6288             bp = buf;
6289             while ((i = PerlIO_getc(fp)) != EOF && (*bp++ = (STDCHAR)i) != rslast && bp < bpe)
6290                 ; /* keep reading */
6291             cnt = bp - buf;
6292         }
6293         else {
6294             cnt = PerlIO_read(fp,(char*)buf, sizeof(buf));
6295             /* Accomodate broken VAXC compiler, which applies U8 cast to
6296              * both args of ?: operator, causing EOF to change into 255
6297              */
6298             if (cnt > 0)
6299                  i = (U8)buf[cnt - 1];
6300             else
6301                  i = EOF;
6302         }
6303
6304         if (cnt < 0)
6305             cnt = 0;  /* we do need to re-set the sv even when cnt <= 0 */
6306         if (append)
6307              sv_catpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6308         else
6309              sv_setpvn(sv, (char *) buf, cnt);
6310
6311         if (i != EOF &&                 /* joy */
6312             (!rslen ||
6313              SvCUR(sv) < rslen ||
6314              memNE(SvPVX_const(sv) + SvCUR(sv) - rslen, rsptr, rslen)))
6315         {
6316             append = -1;
6317             /*
6318              * If we're reading from a TTY and we get a short read,
6319              * indicating that the user hit his EOF character, we need
6320              * to notice it now, because if we try to read from the TTY
6321              * again, the EOF condition will disappear.
6322              *
6323              * The comparison of cnt to sizeof(buf) is an optimization
6324              * that prevents unnecessary calls to feof().
6325              *
6326              * - jik 9/25/96
6327              */
6328             if (!(cnt < sizeof(buf) && PerlIO_eof(fp)))
6329                 goto screamer2;
6330         }
6331
6332 #ifdef USE_HEAP_INSTEAD_OF_STACK
6333         Safefree(buf);
6334 #endif
6335     }
6336
6337     if (rspara) {               /* have to do this both before and after */
6338         while (i != EOF) {      /* to make sure file boundaries work right */
6339             i = PerlIO_getc(fp);
6340             if (i != '\n') {
6341                 PerlIO_ungetc(fp,i);
6342                 break;
6343             }
6344         }
6345     }
6346
6347 return_string_or_null:
6348     return (SvCUR(sv) - append) ? SvPVX(sv) : NULL;
6349 }
6350
6351 /*
6352 =for apidoc sv_inc
6353
6354 Auto-increment of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6355 if necessary. Handles 'get' magic.
6356
6357 =cut
6358 */
6359
6360 void
6361 Perl_sv_inc(pTHX_ register SV *sv)
6362 {
6363     dVAR;
6364     register char *d;
6365     int flags;
6366
6367     if (!sv)
6368         return;
6369     SvGETMAGIC(sv);
6370     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6371         if (SvIsCOW(sv))
6372             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6373         if (SvREADONLY(sv)) {
6374             if (IN_PERL_RUNTIME)
6375                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6376         }
6377         if (SvROK(sv)) {
6378             IV i;
6379             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,inc))
6380                 return;
6381             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6382             sv_unref(sv);
6383             sv_setiv(sv, i);
6384         }
6385     }
6386     flags = SvFLAGS(sv);
6387     if ((flags & (SVp_NOK|SVp_IOK)) == SVp_NOK) {
6388         /* It's (privately or publicly) a float, but not tested as an
6389            integer, so test it to see. */
6390         (void) SvIV(sv);
6391         flags = SvFLAGS(sv);
6392     }
6393     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6394         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6395 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6396       oops_its_int:
6397 #endif
6398         if (SvIsUV(sv)) {
6399             if (SvUVX(sv) == UV_MAX)
6400                 sv_setnv(sv, UV_MAX_P1);
6401             else
6402                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6403                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) + 1);
6404         } else {
6405             if (SvIVX(sv) == IV_MAX)
6406                 sv_setuv(sv, (UV)IV_MAX + 1);
6407             else {
6408                 (void)SvIOK_only(sv);
6409                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) + 1);
6410             }   
6411         }
6412         return;
6413     }
6414     if (flags & SVp_NOK) {
6415         (void)SvNOK_only(sv);
6416         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6417         return;
6418     }
6419
6420     if (!(flags & SVp_POK) || !*SvPVX_const(sv)) {
6421         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6422             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV ? SVt_PVIV : SVt_IV));
6423         (void)SvIOK_only(sv);
6424         SvIV_set(sv, 1);
6425         return;
6426     }
6427     d = SvPVX(sv);
6428     while (isALPHA(*d)) d++;
6429     while (isDIGIT(*d)) d++;
6430     if (*d) {
6431 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6432         /* Got to punt this as an integer if needs be, but we don't issue
6433            warnings. Probably ought to make the sv_iv_please() that does
6434            the conversion if possible, and silently.  */
6435         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6436         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6437             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6438                9.22337203685478e+18 is an integer.
6439                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6440                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a++
6441                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a++
6442                or we go insane. */
6443         
6444             (void) sv_2iv(sv);
6445             if (SvIOK(sv))
6446                 goto oops_its_int;
6447
6448             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6449             if (flags & SVp_NOK) {
6450                 (void)SvNOK_only(sv);
6451                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) + 1.0);
6452                 return;
6453             }
6454             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6455                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6456                Fall through. */
6457 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6458             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",
6459                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6460 #else
6461             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_inc punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6462                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6463 #endif
6464         }
6465 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6466         sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) + 1.0);
6467         return;
6468     }
6469     d--;
6470     while (d >= SvPVX_const(sv)) {
6471         if (isDIGIT(*d)) {
6472             if (++*d <= '9')
6473                 return;
6474             *(d--) = '0';
6475         }
6476         else {
6477 #ifdef EBCDIC
6478             /* MKS: The original code here died if letters weren't consecutive.
6479              * at least it didn't have to worry about non-C locales.  The
6480              * new code assumes that ('z'-'a')==('Z'-'A'), letters are
6481              * arranged in order (although not consecutively) and that only
6482              * [A-Za-z] are accepted by isALPHA in the C locale.
6483              */
6484             if (*d != 'z' && *d != 'Z') {
6485                 do { ++*d; } while (!isALPHA(*d));
6486                 return;
6487             }
6488             *(d--) -= 'z' - 'a';
6489 #else
6490             ++*d;
6491             if (isALPHA(*d))
6492                 return;
6493             *(d--) -= 'z' - 'a' + 1;
6494 #endif
6495         }
6496     }
6497     /* oh,oh, the number grew */
6498     SvGROW(sv, SvCUR(sv) + 2);
6499     SvCUR_set(sv, SvCUR(sv) + 1);
6500     for (d = SvPVX(sv) + SvCUR(sv); d > SvPVX_const(sv); d--)
6501         *d = d[-1];
6502     if (isDIGIT(d[1]))
6503         *d = '1';
6504     else
6505         *d = d[1];
6506 }
6507
6508 /*
6509 =for apidoc sv_dec
6510
6511 Auto-decrement of the value in the SV, doing string to numeric conversion
6512 if necessary. Handles 'get' magic.
6513
6514 =cut
6515 */
6516
6517 void
6518 Perl_sv_dec(pTHX_ register SV *sv)
6519 {
6520     dVAR;
6521     int flags;
6522
6523     if (!sv)
6524         return;
6525     SvGETMAGIC(sv);
6526     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
6527         if (SvIsCOW(sv))
6528             sv_force_normal_flags(sv, 0);
6529         if (SvREADONLY(sv)) {
6530             if (IN_PERL_RUNTIME)
6531                 Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
6532         }
6533         if (SvROK(sv)) {
6534             IV i;
6535             if (SvAMAGIC(sv) && AMG_CALLun(sv,dec))
6536                 return;
6537             i = PTR2IV(SvRV(sv));
6538             sv_unref(sv);
6539             sv_setiv(sv, i);
6540         }
6541     }
6542     /* Unlike sv_inc we don't have to worry about string-never-numbers
6543        and keeping them magic. But we mustn't warn on punting */
6544     flags = SvFLAGS(sv);
6545     if ((flags & SVf_IOK) || ((flags & (SVp_IOK | SVp_NOK)) == SVp_IOK)) {
6546         /* It's publicly an integer, or privately an integer-not-float */
6547 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6548       oops_its_int:
6549 #endif
6550         if (SvIsUV(sv)) {
6551             if (SvUVX(sv) == 0) {
6552                 (void)SvIOK_only(sv);
6553                 SvIV_set(sv, -1);
6554             }
6555             else {
6556                 (void)SvIOK_only_UV(sv);
6557                 SvUV_set(sv, SvUVX(sv) - 1);
6558             }   
6559         } else {
6560             if (SvIVX(sv) == IV_MIN)
6561                 sv_setnv(sv, (NV)IV_MIN - 1.0);
6562             else {
6563                 (void)SvIOK_only(sv);
6564                 SvIV_set(sv, SvIVX(sv) - 1);
6565             }   
6566         }
6567         return;
6568     }
6569     if (flags & SVp_NOK) {
6570         SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6571         (void)SvNOK_only(sv);
6572         return;
6573     }
6574     if (!(flags & SVp_POK)) {
6575         if ((flags & SVTYPEMASK) < SVt_PVIV)
6576             sv_upgrade(sv, ((flags & SVTYPEMASK) > SVt_IV) ? SVt_PVIV : SVt_IV);
6577         SvIV_set(sv, -1);
6578         (void)SvIOK_only(sv);
6579         return;
6580     }
6581 #ifdef PERL_PRESERVE_IVUV
6582     {
6583         const int numtype = grok_number(SvPVX_const(sv), SvCUR(sv), NULL);
6584         if (numtype && !(numtype & IS_NUMBER_INFINITY)) {
6585             /* Need to try really hard to see if it's an integer.
6586                9.22337203685478e+18 is an integer.
6587                but "9.22337203685478e+18" + 0 is UV=9223372036854779904
6588                so $a="9.22337203685478e+18"; $a+0; $a--
6589                needs to be the same as $a="9.22337203685478e+18"; $a--
6590                or we go insane. */
6591         
6592             (void) sv_2iv(sv);
6593             if (SvIOK(sv))
6594                 goto oops_its_int;
6595
6596             /* sv_2iv *should* have made this an NV */
6597             if (flags & SVp_NOK) {
6598                 (void)SvNOK_only(sv);
6599                 SvNV_set(sv, SvNVX(sv) - 1.0);
6600                 return;
6601             }
6602             /* I don't think we can get here. Maybe I should assert this
6603                And if we do get here I suspect that sv_setnv will croak. NWC
6604                Fall through. */
6605 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
6606             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",
6607                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6608 #else
6609             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log,"sv_dec punt failed to convert '%s' to IOK or NOKp, UV=0x%"UVxf" NV=%"NVgf"\n",
6610                                   SvPVX_const(sv), SvIVX(sv), SvNVX(sv)));
6611 #endif
6612         }
6613     }
6614 #endif /* PERL_PRESERVE_IVUV */
6615     sv_setnv(sv,Atof(SvPVX_const(sv)) - 1.0);   /* punt */
6616 }
6617
6618 /*
6619 =for apidoc sv_mortalcopy
6620
6621 Creates a new SV which is a copy of the original SV (using C<sv_setsv>).
6622 The new SV is marked as mortal. It will be destroyed "soon", either by an
6623 explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6624 statement boundaries.  See also C<sv_newmortal> and C<sv_2mortal>.
6625
6626 =cut
6627 */
6628
6629 /* Make a string that will exist for the duration of the expression
6630  * evaluation.  Actually, it may have to last longer than that, but
6631  * hopefully we won't free it until it has been assigned to a
6632  * permanent location. */
6633
6634 SV *
6635 Perl_sv_mortalcopy(pTHX_ SV *oldstr)
6636 {
6637     dVAR;
6638     register SV *sv;
6639
6640     new_SV(sv);
6641     sv_setsv(sv,oldstr);
6642     EXTEND_MORTAL(1);
6643     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6644     SvTEMP_on(sv);
6645     return sv;
6646 }
6647
6648 /*
6649 =for apidoc sv_newmortal
6650
6651 Creates a new null SV which is mortal.  The reference count of the SV is
6652 set to 1. It will be destroyed "soon", either by an explicit call to
6653 FREETMPS, or by an implicit call at places such as statement boundaries.
6654 See also C<sv_mortalcopy> and C<sv_2mortal>.
6655
6656 =cut
6657 */
6658
6659 SV *
6660 Perl_sv_newmortal(pTHX)
6661 {
6662     dVAR;
6663     register SV *sv;
6664
6665     new_SV(sv);
6666     SvFLAGS(sv) = SVs_TEMP;
6667     EXTEND_MORTAL(1);
6668     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6669     return sv;
6670 }
6671
6672 /*
6673 =for apidoc sv_2mortal
6674
6675 Marks an existing SV as mortal.  The SV will be destroyed "soon", either
6676 by an explicit call to FREETMPS, or by an implicit call at places such as
6677 statement boundaries.  SvTEMP() is turned on which means that the SV's
6678 string buffer can be "stolen" if this SV is copied. See also C<sv_newmortal>
6679 and C<sv_mortalcopy>.
6680
6681 =cut
6682 */
6683
6684 SV *
6685 Perl_sv_2mortal(pTHX_ register SV *sv)
6686 {
6687     dVAR;
6688     if (!sv)
6689         return NULL;
6690     if (SvREADONLY(sv) && SvIMMORTAL(sv))
6691         return sv;
6692     EXTEND_MORTAL(1);
6693     PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = sv;
6694     SvTEMP_on(sv);
6695     return sv;
6696 }
6697
6698 /*
6699 =for apidoc newSVpv
6700
6701 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6702 SV is set to 1.  If C<len> is zero, Perl will compute the length using
6703 strlen().  For efficiency, consider using C<newSVpvn> instead.
6704
6705 =cut
6706 */
6707
6708 SV *
6709 Perl_newSVpv(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6710 {
6711     dVAR;
6712     register SV *sv;
6713
6714     new_SV(sv);
6715     sv_setpvn(sv,s,len ? len : strlen(s));
6716     return sv;
6717 }
6718
6719 /*
6720 =for apidoc newSVpvn
6721
6722 Creates a new SV and copies a string into it.  The reference count for the
6723 SV is set to 1.  Note that if C<len> is zero, Perl will create a zero length
6724 string.  You are responsible for ensuring that the source string is at least
6725 C<len> bytes long.  If the C<s> argument is NULL the new SV will be undefined.
6726
6727 =cut
6728 */
6729
6730 SV *
6731 Perl_newSVpvn(pTHX_ const char *s, STRLEN len)
6732 {
6733     dVAR;
6734     register SV *sv;
6735
6736     new_SV(sv);
6737     sv_setpvn(sv,s,len);
6738     return sv;
6739 }
6740
6741
6742 /*
6743 =for apidoc newSVhek
6744
6745 Creates a new SV from the hash key structure.  It will generate scalars that
6746 point to the shared string table where possible. Returns a new (undefined)
6747 SV if the hek is NULL.
6748
6749 =cut
6750 */
6751
6752 SV *
6753 Perl_newSVhek(pTHX_ const HEK *hek)
6754 {
6755     dVAR;
6756     if (!hek) {
6757         SV *sv;
6758
6759         new_SV(sv);
6760         return sv;
6761     }
6762
6763     if (HEK_LEN(hek) == HEf_SVKEY) {
6764         return newSVsv(*(SV**)HEK_KEY(hek));
6765     } else {
6766         const int flags = HEK_FLAGS(hek);
6767         if (flags & HVhek_WASUTF8) {
6768             /* Trouble :-)
6769                Andreas would like keys he put in as utf8 to come back as utf8
6770             */
6771             STRLEN utf8_len = HEK_LEN(hek);
6772             const U8 *as_utf8 = bytes_to_utf8 ((U8*)HEK_KEY(hek), &utf8_len);
6773             SV * const sv = newSVpvn ((const char*)as_utf8, utf8_len);
6774
6775             SvUTF8_on (sv);
6776             Safefree (as_utf8); /* bytes_to_utf8() allocates a new string */
6777             return sv;
6778         } else if (flags & HVhek_REHASH) {
6779             /* We don't have a pointer to the hv, so we have to replicate the
6780                flag into every HEK. This hv is using custom a hasing
6781                algorithm. Hence we can't return a shared string scalar, as
6782                that would contain the (wrong) hash value, and might get passed
6783                into an hv routine with a regular hash  */
6784
6785             SV * const sv = newSVpvn (HEK_KEY(hek), HEK_LEN(hek));
6786             if (HEK_UTF8(hek))
6787                 SvUTF8_on (sv);
6788             return sv;
6789         }
6790         /* This will be overwhelminly the most common case.  */
6791         return newSVpvn_share(HEK_KEY(hek),
6792                               (HEK_UTF8(hek) ? -HEK_LEN(hek) : HEK_LEN(hek)),
6793                               HEK_HASH(hek));
6794     }
6795 }
6796
6797 /*
6798 =for apidoc newSVpvn_share
6799
6800 Creates a new SV with its SvPVX_const pointing to a shared string in the string
6801 table. If the string does not already exist in the table, it is created
6802 first.  Turns on READONLY and FAKE.  The string's hash is stored in the UV
6803 slot of the SV; if the C<hash> parameter is non-zero, that value is used;
6804 otherwise the hash is computed.  The idea here is that as the string table
6805 is used for shared hash keys these strings will have SvPVX_const == HeKEY and
6806 hash lookup will avoid string compare.
6807
6808 =cut
6809 */
6810
6811 SV *
6812 Perl_newSVpvn_share(pTHX_ const char *src, I32 len, U32 hash)
6813 {
6814     dVAR;
6815     register SV *sv;
6816     bool is_utf8 = FALSE;
6817     if (len < 0) {
6818         STRLEN tmplen = -len;
6819         is_utf8 = TRUE;
6820         /* See the note in hv.c:hv_fetch() --jhi */
6821         src = (char*)bytes_from_utf8((const U8*)src, &tmplen, &is_utf8);
6822         len = tmplen;
6823     }
6824     if (!hash)
6825         PERL_HASH(hash, src, len);
6826     new_SV(sv);
6827     sv_upgrade(sv, SVt_PV);
6828     SvPV_set(sv, sharepvn(src, is_utf8?-len:len, hash));
6829     SvCUR_set(sv, len);
6830     SvLEN_set(sv, 0);
6831     SvREADONLY_on(sv);
6832     SvFAKE_on(sv);
6833     SvPOK_on(sv);
6834     if (is_utf8)
6835         SvUTF8_on(sv);
6836     return sv;
6837 }
6838
6839
6840 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
6841
6842 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
6843  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
6844  * Don't access this version directly.
6845  */
6846
6847 SV *
6848 Perl_newSVpvf_nocontext(const char* pat, ...)
6849 {
6850     dTHX;
6851     register SV *sv;
6852     va_list args;
6853     va_start(args, pat);
6854     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6855     va_end(args);
6856     return sv;
6857 }
6858 #endif
6859
6860 /*
6861 =for apidoc newSVpvf
6862
6863 Creates a new SV and initializes it with the string formatted like
6864 C<sprintf>.
6865
6866 =cut
6867 */
6868
6869 SV *
6870 Perl_newSVpvf(pTHX_ const char* pat, ...)
6871 {
6872     register SV *sv;
6873     va_list args;
6874     va_start(args, pat);
6875     sv = vnewSVpvf(pat, &args);
6876     va_end(args);
6877     return sv;
6878 }
6879
6880 /* backend for newSVpvf() and newSVpvf_nocontext() */
6881
6882 SV *
6883 Perl_vnewSVpvf(pTHX_ const char* pat, va_list* args)
6884 {
6885     dVAR;
6886     register SV *sv;
6887     new_SV(sv);
6888     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
6889     return sv;
6890 }
6891
6892 /*
6893 =for apidoc newSVnv
6894
6895 Creates a new SV and copies a floating point value into it.
6896 The reference count for the SV is set to 1.
6897
6898 =cut
6899 */
6900
6901 SV *
6902 Perl_newSVnv(pTHX_ NV n)
6903 {
6904     dVAR;
6905     register SV *sv;
6906
6907     new_SV(sv);
6908     sv_setnv(sv,n);
6909     return sv;
6910 }
6911
6912 /*
6913 =for apidoc newSViv
6914
6915 Creates a new SV and copies an integer into it.  The reference count for the
6916 SV is set to 1.
6917
6918 =cut
6919 */
6920
6921 SV *
6922 Perl_newSViv(pTHX_ IV i)
6923 {
6924     dVAR;
6925     register SV *sv;
6926
6927     new_SV(sv);
6928     sv_setiv(sv,i);
6929     return sv;
6930 }
6931
6932 /*
6933 =for apidoc newSVuv
6934
6935 Creates a new SV and copies an unsigned integer into it.
6936 The reference count for the SV is set to 1.
6937
6938 =cut
6939 */
6940
6941 SV *
6942 Perl_newSVuv(pTHX_ UV u)
6943 {
6944     dVAR;
6945     register SV *sv;
6946
6947     new_SV(sv);
6948     sv_setuv(sv,u);
6949     return sv;
6950 }
6951
6952 /*
6953 =for apidoc newRV_noinc
6954
6955 Creates an RV wrapper for an SV.  The reference count for the original
6956 SV is B<not> incremented.
6957
6958 =cut
6959 */
6960
6961 SV *
6962 Perl_newRV_noinc(pTHX_ SV *tmpRef)
6963 {
6964     dVAR;
6965     register SV *sv;
6966
6967     new_SV(sv);
6968     sv_upgrade(sv, SVt_RV);
6969     SvTEMP_off(tmpRef);
6970     SvRV_set(sv, tmpRef);
6971     SvROK_on(sv);
6972     return sv;
6973 }
6974
6975 /* newRV_inc is the official function name to use now.
6976  * newRV_inc is in fact #defined to newRV in sv.h
6977  */
6978
6979 SV *
6980 Perl_newRV(pTHX_ SV *sv)
6981 {
6982     dVAR;
6983     return newRV_noinc(SvREFCNT_inc_simple_NN(sv));
6984 }
6985
6986 /*
6987 =for apidoc newSVsv
6988
6989 Creates a new SV which is an exact duplicate of the original SV.
6990 (Uses C<sv_setsv>).
6991
6992 =cut
6993 */
6994
6995 SV *
6996 Perl_newSVsv(pTHX_ register SV *old)
6997 {
6998     dVAR;
6999     register SV *sv;
7000
7001     if (!old)
7002         return NULL;
7003     if (SvTYPE(old) == SVTYPEMASK) {
7004         if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
7005             Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL), "semi-panic: attempt to dup freed string");
7006         return NULL;
7007     }
7008     new_SV(sv);
7009     /* SV_GMAGIC is the default for sv_setv()
7010        SV_NOSTEAL prevents TEMP buffers being, well, stolen, and saves games
7011        with SvTEMP_off and SvTEMP_on round a call to sv_setsv.  */
7012     sv_setsv_flags(sv, old, SV_GMAGIC | SV_NOSTEAL);
7013     return sv;
7014 }
7015
7016 /*
7017 =for apidoc sv_reset
7018
7019 Underlying implementation for the C<reset> Perl function.
7020 Note that the perl-level function is vaguely deprecated.
7021
7022 =cut
7023 */
7024
7025 void
7026 Perl_sv_reset(pTHX_ register const char *s, HV *stash)
7027 {
7028     dVAR;
7029     char todo[PERL_UCHAR_MAX+1];
7030
7031     if (!stash)
7032         return;
7033
7034     if (!*s) {          /* reset ?? searches */
7035         MAGIC * const mg = mg_find((SV *)stash, PERL_MAGIC_symtab);
7036         if (mg) {
7037             PMOP *pm = (PMOP *) mg->mg_obj;
7038             while (pm) {
7039                 pm->op_pmdynflags &= ~PMdf_USED;
7040                 pm = pm->op_pmnext;
7041             }
7042         }
7043         return;
7044     }
7045
7046     /* reset variables */
7047
7048     if (!HvARRAY(stash))
7049         return;
7050
7051     Zero(todo, 256, char);
7052     while (*s) {
7053         I32 max;
7054         I32 i = (unsigned char)*s;
7055         if (s[1] == '-') {
7056             s += 2;
7057         }
7058         max = (unsigned char)*s++;
7059         for ( ; i <= max; i++) {
7060             todo[i] = 1;
7061         }
7062         for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
7063             HE *entry;
7064             for (entry = HvARRAY(stash)[i];
7065                  entry;
7066                  entry = HeNEXT(entry))
7067             {
7068                 register GV *gv;
7069                 register SV *sv;
7070
7071                 if (!todo[(U8)*HeKEY(entry)])
7072                     continue;
7073                 gv = (GV*)HeVAL(entry);
7074                 sv = GvSV(gv);
7075                 if (sv) {
7076                     if (SvTHINKFIRST(sv)) {
7077                         if (!SvREADONLY(sv) && SvROK(sv))
7078                             sv_unref(sv);
7079                         /* XXX Is this continue a bug? Why should THINKFIRST
7080                            exempt us from resetting arrays and hashes?  */
7081                         continue;
7082                     }
7083                     SvOK_off(sv);
7084                     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PV) {
7085                         SvCUR_set(sv, 0);
7086                         if (SvPVX_const(sv) != NULL)
7087                             *SvPVX(sv) = '\0';
7088                         SvTAINT(sv);
7089                     }
7090                 }
7091                 if (GvAV(gv)) {
7092                     av_clear(GvAV(gv));
7093                 }
7094                 if (GvHV(gv) && !HvNAME_get(GvHV(gv))) {
7095 #if defined(VMS)
7096                     Perl_die(aTHX_ "Can't reset %%ENV on this system");
7097 #else /* ! VMS */
7098                     hv_clear(GvHV(gv));
7099 #  if defined(USE_ENVIRON_ARRAY)
7100                     if (gv == PL_envgv)
7101                         my_clearenv();
7102 #  endif /* USE_ENVIRON_ARRAY */
7103 #endif /* VMS */
7104                 }
7105             }
7106         }
7107     }
7108 }
7109
7110 /*
7111 =for apidoc sv_2io
7112
7113 Using various gambits, try to get an IO from an SV: the IO slot if its a
7114 GV; or the recursive result if we're an RV; or the IO slot of the symbol
7115 named after the PV if we're a string.
7116
7117 =cut
7118 */
7119
7120 IO*
7121 Perl_sv_2io(pTHX_ SV *sv)
7122 {
7123     IO* io;
7124     GV* gv;
7125
7126     switch (SvTYPE(sv)) {
7127     case SVt_PVIO:
7128         io = (IO*)sv;
7129         break;
7130     case SVt_PVGV:
7131         gv = (GV*)sv;
7132         io = GvIO(gv);
7133         if (!io)
7134             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %s", GvNAME(gv));
7135         break;
7136     default:
7137         if (!SvOK(sv))
7138             Perl_croak(aTHX_ PL_no_usym, "filehandle");
7139         if (SvROK(sv))
7140             return sv_2io(SvRV(sv));
7141         gv = gv_fetchsv(sv, 0, SVt_PVIO);
7142         if (gv)
7143             io = GvIO(gv);
7144         else
7145             io = 0;
7146         if (!io)
7147             Perl_croak(aTHX_ "Bad filehandle: %"SVf, sv);
7148         break;
7149     }
7150     return io;
7151 }
7152
7153 /*
7154 =for apidoc sv_2cv
7155
7156 Using various gambits, try to get a CV from an SV; in addition, try if
7157 possible to set C<*st> and C<*gvp> to the stash and GV associated with it.
7158 The flags in C<lref> are passed to sv_fetchsv.
7159
7160 =cut
7161 */
7162
7163 CV *
7164 Perl_sv_2cv(pTHX_ SV *sv, HV **st, GV **gvp, I32 lref)
7165 {
7166     dVAR;
7167     GV *gv = NULL;
7168     CV *cv = NULL;
7169
7170     if (!sv) {
7171         *st = NULL;
7172         *gvp = NULL;
7173         return NULL;
7174     }
7175     switch (SvTYPE(sv)) {
7176     case SVt_PVCV:
7177         *st = CvSTASH(sv);
7178         *gvp = NULL;
7179         return (CV*)sv;
7180     case SVt_PVHV:
7181     case SVt_PVAV:
7182         *st = NULL;
7183         *gvp = NULL;
7184         return NULL;
7185     case SVt_PVGV:
7186         gv = (GV*)sv;
7187         *gvp = gv;
7188         *st = GvESTASH(gv);
7189         goto fix_gv;
7190
7191     default:
7192         SvGETMAGIC(sv);
7193         if (SvROK(sv)) {
7194             SV * const *sp = &sv;       /* Used in tryAMAGICunDEREF macro. */
7195             tryAMAGICunDEREF(to_cv);
7196
7197             sv = SvRV(sv);
7198             if (SvTYPE(sv) == SVt_PVCV) {
7199                 cv = (CV*)sv;
7200                 *gvp = NULL;
7201                 *st = CvSTASH(cv);
7202                 return cv;
7203             }
7204             else if(isGV(sv))
7205                 gv = (GV*)sv;
7206             else
7207                 Perl_croak(aTHX_ "Not a subroutine reference");
7208         }
7209         else if (isGV(sv))
7210             gv = (GV*)sv;
7211         else
7212             gv = gv_fetchsv(sv, lref, SVt_PVCV);
7213         *gvp = gv;
7214         if (!gv) {
7215             *st = NULL;
7216             return NULL;
7217         }
7218         /* Some flags to gv_fetchsv mean don't really create the GV  */
7219         if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV) {
7220             *st = NULL;
7221             return NULL;
7222         }
7223         *st = GvESTASH(gv);
7224     fix_gv:
7225         if (lref && !GvCVu(gv)) {
7226             SV *tmpsv;
7227             ENTER;
7228             tmpsv = newSV(0);
7229             gv_efullname3(tmpsv, gv, NULL);
7230             /* XXX this is probably not what they think they're getting.
7231              * It has the same effect as "sub name;", i.e. just a forward
7232              * declaration! */
7233             newSUB(start_subparse(FALSE, 0),
7234                    newSVOP(OP_CONST, 0, tmpsv),
7235                    NULL, NULL);
7236             LEAVE;
7237             if (!GvCVu(gv))
7238                 Perl_croak(aTHX_ "Unable to create sub named \"%"SVf"\"",
7239                            sv);
7240         }
7241         return GvCVu(gv);
7242     }
7243 }
7244
7245 /*
7246 =for apidoc sv_true
7247
7248 Returns true if the SV has a true value by Perl's rules.
7249 Use the C<SvTRUE> macro instead, which may call C<sv_true()> or may
7250 instead use an in-line version.
7251
7252 =cut
7253 */
7254
7255 I32
7256 Perl_sv_true(pTHX_ register SV *sv)
7257 {
7258     if (!sv)
7259         return 0;
7260     if (SvPOK(sv)) {
7261         register const XPV* const tXpv = (XPV*)SvANY(sv);
7262         if (tXpv &&
7263                 (tXpv->xpv_cur > 1 ||
7264                 (tXpv->xpv_cur && *sv->sv_u.svu_pv != '0')))
7265             return 1;
7266         else
7267             return 0;
7268     }
7269     else {
7270         if (SvIOK(sv))
7271             return SvIVX(sv) != 0;
7272         else {
7273             if (SvNOK(sv))
7274                 return SvNVX(sv) != 0.0;
7275             else
7276                 return sv_2bool(sv);
7277         }
7278     }
7279 }
7280
7281 /*
7282 =for apidoc sv_pvn_force
7283
7284 Get a sensible string out of the SV somehow.
7285 A private implementation of the C<SvPV_force> macro for compilers which
7286 can't cope with complex macro expressions. Always use the macro instead.
7287
7288 =for apidoc sv_pvn_force_flags
7289
7290 Get a sensible string out of the SV somehow.
7291 If C<flags> has C<SV_GMAGIC> bit set, will C<mg_get> on C<sv> if
7292 appropriate, else not. C<sv_pvn_force> and C<sv_pvn_force_nomg> are
7293 implemented in terms of this function.
7294 You normally want to use the various wrapper macros instead: see
7295 C<SvPV_force> and C<SvPV_force_nomg>
7296
7297 =cut
7298 */
7299
7300 char *
7301 Perl_sv_pvn_force_flags(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp, I32 flags)
7302 {
7303     dVAR;
7304     if (SvTHINKFIRST(sv) && !SvROK(sv))
7305         sv_force_normal_flags(sv, 0);
7306
7307     if (SvPOK(sv)) {
7308         if (lp)
7309             *lp = SvCUR(sv);
7310     }
7311     else {
7312         char *s;
7313         STRLEN len;
7314  
7315         if (SvREADONLY(sv) && !(flags & SV_MUTABLE_RETURN)) {
7316             const char * const ref = sv_reftype(sv,0);
7317             if (PL_op)
7318                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string in %s",
7319                            ref, OP_NAME(PL_op));
7320             else
7321                 Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce readonly %s to string", ref);
7322         }
7323         if (SvTYPE(sv) > SVt_PVLV && SvTYPE(sv) != SVt_PVFM)
7324             Perl_croak(aTHX_ "Can't coerce %s to string in %s", sv_reftype(sv,0),
7325                 OP_NAME(PL_op));
7326         s = sv_2pv_flags(sv, &len, flags);
7327         if (lp)
7328             *lp = len;
7329
7330         if (s != SvPVX_const(sv)) {     /* Almost, but not quite, sv_setpvn() */
7331             if (SvROK(sv))
7332                 sv_unref(sv);
7333             SvUPGRADE(sv, SVt_PV);              /* Never FALSE */
7334             SvGROW(sv, len + 1);
7335             Move(s,SvPVX(sv),len,char);
7336             SvCUR_set(sv, len);
7337             *SvEND(sv) = '\0';
7338         }
7339         if (!SvPOK(sv)) {
7340             SvPOK_on(sv);               /* validate pointer */
7341             SvTAINT(sv);
7342             DEBUG_c(PerlIO_printf(Perl_debug_log, "0x%"UVxf" 2pv(%s)\n",
7343                                   PTR2UV(sv),SvPVX_const(sv)));
7344         }
7345     }
7346     return SvPVX_mutable(sv);
7347 }
7348
7349 /*
7350 =for apidoc sv_pvbyten_force
7351
7352 The backend for the C<SvPVbytex_force> macro. Always use the macro instead.
7353
7354 =cut
7355 */
7356
7357 char *
7358 Perl_sv_pvbyten_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7359 {
7360     sv_pvn_force(sv,lp);
7361     sv_utf8_downgrade(sv,0);
7362     *lp = SvCUR(sv);
7363     return SvPVX(sv);
7364 }
7365
7366 /*
7367 =for apidoc sv_pvutf8n_force
7368
7369 The backend for the C<SvPVutf8x_force> macro. Always use the macro instead.
7370
7371 =cut
7372 */
7373
7374 char *
7375 Perl_sv_pvutf8n_force(pTHX_ SV *sv, STRLEN *lp)
7376 {
7377     sv_pvn_force(sv,lp);
7378     sv_utf8_upgrade(sv);
7379     *lp = SvCUR(sv);
7380     return SvPVX(sv);
7381 }
7382
7383 /*
7384 =for apidoc sv_reftype
7385
7386 Returns a string describing what the SV is a reference to.
7387
7388 =cut
7389 */
7390
7391 char *
7392 Perl_sv_reftype(pTHX_ const SV *sv, int ob)
7393 {
7394     /* The fact that I don't need to downcast to char * everywhere, only in ?:
7395        inside return suggests a const propagation bug in g++.  */
7396     if (ob && SvOBJECT(sv)) {
7397         char * const name = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7398         return name ? name : (char *) "__ANON__";
7399     }
7400     else {
7401         switch (SvTYPE(sv)) {
7402         case SVt_NULL:
7403         case SVt_IV:
7404         case SVt_NV:
7405         case SVt_RV:
7406         case SVt_PV:
7407         case SVt_PVIV:
7408         case SVt_PVNV:
7409         case SVt_PVMG:
7410         case SVt_PVBM:
7411                                 if (SvVOK(sv))
7412                                     return "VSTRING";
7413                                 if (SvROK(sv))
7414                                     return "REF";
7415                                 else
7416                                     return "SCALAR";
7417
7418         case SVt_PVLV:          return (char *)  (SvROK(sv) ? "REF"
7419                                 /* tied lvalues should appear to be
7420                                  * scalars for backwards compatitbility */
7421                                 : (LvTYPE(sv) == 't' || LvTYPE(sv) == 'T')
7422                                     ? "SCALAR" : "LVALUE");
7423         case SVt_PVAV:          return "ARRAY";
7424         case SVt_PVHV:          return "HASH";
7425         case SVt_PVCV:          return "CODE";
7426         case SVt_PVGV:          return "GLOB";
7427         case SVt_PVFM:          return "FORMAT";
7428         case SVt_PVIO:          return "IO";
7429         default:                return "UNKNOWN";
7430         }
7431     }
7432 }
7433
7434 /*
7435 =for apidoc sv_isobject
7436
7437 Returns a boolean indicating whether the SV is an RV pointing to a blessed
7438 object.  If the SV is not an RV, or if the object is not blessed, then this
7439 will return false.
7440
7441 =cut
7442 */
7443
7444 int
7445 Perl_sv_isobject(pTHX_ SV *sv)
7446 {
7447     if (!sv)
7448         return 0;
7449     SvGETMAGIC(sv);
7450     if (!SvROK(sv))
7451         return 0;
7452     sv = (SV*)SvRV(sv);
7453     if (!SvOBJECT(sv))
7454         return 0;
7455     return 1;
7456 }
7457
7458 /*
7459 =for apidoc sv_isa
7460
7461 Returns a boolean indicating whether the SV is blessed into the specified
7462 class.  This does not check for subtypes; use C<sv_derived_from> to verify
7463 an inheritance relationship.
7464
7465 =cut
7466 */
7467
7468 int
7469 Perl_sv_isa(pTHX_ SV *sv, const char *name)
7470 {
7471     const char *hvname;
7472     if (!sv)
7473         return 0;
7474     SvGETMAGIC(sv);
7475     if (!SvROK(sv))
7476         return 0;
7477     sv = (SV*)SvRV(sv);
7478     if (!SvOBJECT(sv))
7479         return 0;
7480     hvname = HvNAME_get(SvSTASH(sv));
7481     if (!hvname)
7482         return 0;
7483
7484     return strEQ(hvname, name);
7485 }
7486
7487 /*
7488 =for apidoc newSVrv
7489
7490 Creates a new SV for the RV, C<rv>, to point to.  If C<rv> is not an RV then
7491 it will be upgraded to one.  If C<classname> is non-null then the new SV will
7492 be blessed in the specified package.  The new SV is returned and its
7493 reference count is 1.
7494
7495 =cut
7496 */
7497
7498 SV*
7499 Perl_newSVrv(pTHX_ SV *rv, const char *classname)
7500 {
7501     dVAR;
7502     SV *sv;
7503
7504     new_SV(sv);
7505
7506     SV_CHECK_THINKFIRST_COW_DROP(rv);
7507     SvAMAGIC_off(rv);
7508
7509     if (SvTYPE(rv) >= SVt_PVMG) {
7510         const U32 refcnt = SvREFCNT(rv);
7511         SvREFCNT(rv) = 0;
7512         sv_clear(rv);
7513         SvFLAGS(rv) = 0;
7514         SvREFCNT(rv) = refcnt;
7515     }
7516
7517     if (SvTYPE(rv) < SVt_RV)
7518         sv_upgrade(rv, SVt_RV);
7519     else if (SvTYPE(rv) > SVt_RV) {
7520         SvPV_free(rv);
7521         SvCUR_set(rv, 0);
7522         SvLEN_set(rv, 0);
7523     }
7524
7525     SvOK_off(rv);
7526     SvRV_set(rv, sv);
7527     SvROK_on(rv);
7528
7529     if (classname) {
7530         HV* const stash = gv_stashpv(classname, TRUE);
7531         (void)sv_bless(rv, stash);
7532     }
7533     return sv;
7534 }
7535
7536 /*
7537 =for apidoc sv_setref_pv
7538
7539 Copies a pointer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7540 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7541 the new SV.  If the C<pv> argument is NULL then C<PL_sv_undef> will be placed
7542 into the SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7543 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7544 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7545
7546 Do not use with other Perl types such as HV, AV, SV, CV, because those
7547 objects will become corrupted by the pointer copy process.
7548
7549 Note that C<sv_setref_pvn> copies the string while this copies the pointer.
7550
7551 =cut
7552 */
7553
7554 SV*
7555 Perl_sv_setref_pv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, void *pv)
7556 {
7557     dVAR;
7558     if (!pv) {
7559         sv_setsv(rv, &PL_sv_undef);
7560         SvSETMAGIC(rv);
7561     }
7562     else
7563         sv_setiv(newSVrv(rv,classname), PTR2IV(pv));
7564     return rv;
7565 }
7566
7567 /*
7568 =for apidoc sv_setref_iv
7569
7570 Copies an integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7571 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7572 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7573 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7574 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7575
7576 =cut
7577 */
7578
7579 SV*
7580 Perl_sv_setref_iv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, IV iv)
7581 {
7582     sv_setiv(newSVrv(rv,classname), iv);
7583     return rv;
7584 }
7585
7586 /*
7587 =for apidoc sv_setref_uv
7588
7589 Copies an unsigned integer into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7590 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7591 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7592 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7593 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7594
7595 =cut
7596 */
7597
7598 SV*
7599 Perl_sv_setref_uv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, UV uv)
7600 {
7601     sv_setuv(newSVrv(rv,classname), uv);
7602     return rv;
7603 }
7604
7605 /*
7606 =for apidoc sv_setref_nv
7607
7608 Copies a double into a new SV, optionally blessing the SV.  The C<rv>
7609 argument will be upgraded to an RV.  That RV will be modified to point to
7610 the new SV.  The C<classname> argument indicates the package for the
7611 blessing.  Set C<classname> to C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV
7612 will have a reference count of 1, and the RV will be returned.
7613
7614 =cut
7615 */
7616
7617 SV*
7618 Perl_sv_setref_nv(pTHX_ SV *rv, const char *classname, NV nv)
7619 {
7620     sv_setnv(newSVrv(rv,classname), nv);
7621     return rv;
7622 }
7623
7624 /*
7625 =for apidoc sv_setref_pvn
7626
7627 Copies a string into a new SV, optionally blessing the SV.  The length of the
7628 string must be specified with C<n>.  The C<rv> argument will be upgraded to
7629 an RV.  That RV will be modified to point to the new SV.  The C<classname>
7630 argument indicates the package for the blessing.  Set C<classname> to
7631 C<NULL> to avoid the blessing.  The new SV will have a reference count
7632 of 1, and the RV will be returned.
7633
7634 Note that C<sv_setref_pv> copies the pointer while this copies the string.
7635
7636 =cut
7637 */
7638
7639 SV*
7640 Perl_sv_setref_pvn(pTHX_ SV *rv, const char *classname, const char *pv, STRLEN n)
7641 {
7642     sv_setpvn(newSVrv(rv,classname), pv, n);
7643     return rv;
7644 }
7645
7646 /*
7647 =for apidoc sv_bless
7648
7649 Blesses an SV into a specified package.  The SV must be an RV.  The package
7650 must be designated by its stash (see C<gv_stashpv()>).  The reference count
7651 of the SV is unaffected.
7652
7653 =cut
7654 */
7655
7656 SV*
7657 Perl_sv_bless(pTHX_ SV *sv, HV *stash)
7658 {
7659     dVAR;
7660     SV *tmpRef;
7661     if (!SvROK(sv))
7662         Perl_croak(aTHX_ "Can't bless non-reference value");
7663     tmpRef = SvRV(sv);
7664     if (SvFLAGS(tmpRef) & (SVs_OBJECT|SVf_READONLY)) {
7665         if (SvREADONLY(tmpRef))
7666             Perl_croak(aTHX_ PL_no_modify);
7667         if (SvOBJECT(tmpRef)) {
7668             if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7669                 --PL_sv_objcount;
7670             SvREFCNT_dec(SvSTASH(tmpRef));
7671         }
7672     }
7673     SvOBJECT_on(tmpRef);
7674     if (SvTYPE(tmpRef) != SVt_PVIO)
7675         ++PL_sv_objcount;
7676     SvUPGRADE(tmpRef, SVt_PVMG);
7677     SvSTASH_set(tmpRef, (HV*)SvREFCNT_inc_simple(stash));
7678
7679     if (Gv_AMG(stash))
7680         SvAMAGIC_on(sv);
7681     else
7682         SvAMAGIC_off(sv);
7683
7684     if(SvSMAGICAL(tmpRef))
7685         if(mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_ext) || mg_find(tmpRef, PERL_MAGIC_uvar))
7686             mg_set(tmpRef);
7687
7688
7689
7690     return sv;
7691 }
7692
7693 /* Downgrades a PVGV to a PVMG.
7694  */
7695
7696 STATIC void
7697 S_sv_unglob(pTHX_ SV *sv)
7698 {
7699     dVAR;
7700     void *xpvmg;
7701     SV * const temp = sv_newmortal();
7702
7703     assert(SvTYPE(sv) == SVt_PVGV);
7704     SvFAKE_off(sv);
7705     gv_efullname3(temp, (GV *) sv, "*");
7706
7707     if (GvGP(sv)) {
7708         gp_free((GV*)sv);
7709     }
7710     if (GvSTASH(sv)) {
7711         sv_del_backref((SV*)GvSTASH(sv), sv);
7712         GvSTASH(sv) = NULL;
7713     }
7714     GvMULTI_off(sv);
7715     if (GvNAME_HEK(sv)) {
7716         unshare_hek(GvNAME_HEK(sv));
7717     }
7718     SvSCREAM_off(sv);
7719
7720     /* need to keep SvANY(sv) in the right arena */
7721     xpvmg = new_XPVMG();
7722     StructCopy(SvANY(sv), xpvmg, XPVMG);
7723     del_XPVGV(SvANY(sv));
7724     SvANY(sv) = xpvmg;
7725
7726     SvFLAGS(sv) &= ~SVTYPEMASK;
7727     SvFLAGS(sv) |= SVt_PVMG;
7728
7729     /* Intentionally not calling any local SET magic, as this isn't so much a
7730        set operation as merely an internal storage change.  */
7731     sv_setsv_flags(sv, temp, 0);
7732 }
7733
7734 /*
7735 =for apidoc sv_unref_flags
7736
7737 Unsets the RV status of the SV, and decrements the reference count of
7738 whatever was being referenced by the RV.  This can almost be thought of
7739 as a reversal of C<newSVrv>.  The C<cflags> argument can contain
7740 C<SV_IMMEDIATE_UNREF> to force the reference count to be decremented
7741 (otherwise the decrementing is conditional on the reference count being
7742 different from one or the reference being a readonly SV).
7743 See C<SvROK_off>.
7744
7745 =cut
7746 */
7747
7748 void
7749 Perl_sv_unref_flags(pTHX_ SV *ref, U32 flags)
7750 {
7751     SV* const target = SvRV(ref);
7752
7753     if (SvWEAKREF(ref)) {
7754         sv_del_backref(target, ref);
7755         SvWEAKREF_off(ref);
7756         SvRV_set(ref, NULL);
7757         return;
7758     }
7759     SvRV_set(ref, NULL);
7760     SvROK_off(ref);
7761     /* You can't have a || SvREADONLY(target) here, as $a = $$a, where $a was
7762        assigned to as BEGIN {$a = \"Foo"} will fail.  */
7763     if (SvREFCNT(target) != 1 || (flags & SV_IMMEDIATE_UNREF))
7764         SvREFCNT_dec(target);
7765     else /* XXX Hack, but hard to make $a=$a->[1] work otherwise */
7766         sv_2mortal(target);     /* Schedule for freeing later */
7767 }
7768
7769 /*
7770 =for apidoc sv_untaint
7771
7772 Untaint an SV. Use C<SvTAINTED_off> instead.
7773 =cut
7774 */
7775
7776 void
7777 Perl_sv_untaint(pTHX_ SV *sv)
7778 {
7779     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7780         MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7781         if (mg)
7782             mg->mg_len &= ~1;
7783     }
7784 }
7785
7786 /*
7787 =for apidoc sv_tainted
7788
7789 Test an SV for taintedness. Use C<SvTAINTED> instead.
7790 =cut
7791 */
7792
7793 bool
7794 Perl_sv_tainted(pTHX_ SV *sv)
7795 {
7796     if (SvTYPE(sv) >= SVt_PVMG && SvMAGIC(sv)) {
7797         const MAGIC * const mg = mg_find(sv, PERL_MAGIC_taint);
7798         if (mg && (mg->mg_len & 1) )
7799             return TRUE;
7800     }
7801     return FALSE;
7802 }
7803
7804 /*
7805 =for apidoc sv_setpviv
7806
7807 Copies an integer into the given SV, also updating its string value.
7808 Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpviv_mg>.
7809
7810 =cut
7811 */
7812
7813 void
7814 Perl_sv_setpviv(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7815 {
7816     char buf[TYPE_CHARS(UV)];
7817     char *ebuf;
7818     char * const ptr = uiv_2buf(buf, iv, 0, 0, &ebuf);
7819
7820     sv_setpvn(sv, ptr, ebuf - ptr);
7821 }
7822
7823 /*
7824 =for apidoc sv_setpviv_mg
7825
7826 Like C<sv_setpviv>, but also handles 'set' magic.
7827
7828 =cut
7829 */
7830
7831 void
7832 Perl_sv_setpviv_mg(pTHX_ SV *sv, IV iv)
7833 {
7834     sv_setpviv(sv, iv);
7835     SvSETMAGIC(sv);
7836 }
7837
7838 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7839
7840 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7841  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7842  * Don't access this version directly.
7843  */
7844
7845 void
7846 Perl_sv_setpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7847 {
7848     dTHX;
7849     va_list args;
7850     va_start(args, pat);
7851     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7852     va_end(args);
7853 }
7854
7855 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7856  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7857  * Don't access this version directly.
7858  */
7859
7860 void
7861 Perl_sv_setpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7862 {
7863     dTHX;
7864     va_list args;
7865     va_start(args, pat);
7866     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7867     va_end(args);
7868 }
7869 #endif
7870
7871 /*
7872 =for apidoc sv_setpvf
7873
7874 Works like C<sv_catpvf> but copies the text into the SV instead of
7875 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_setpvf_mg>.
7876
7877 =cut
7878 */
7879
7880 void
7881 Perl_sv_setpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7882 {
7883     va_list args;
7884     va_start(args, pat);
7885     sv_vsetpvf(sv, pat, &args);
7886     va_end(args);
7887 }
7888
7889 /*
7890 =for apidoc sv_vsetpvf
7891
7892 Works like C<sv_vcatpvf> but copies the text into the SV instead of
7893 appending it.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vsetpvf_mg>.
7894
7895 Usually used via its frontend C<sv_setpvf>.
7896
7897 =cut
7898 */
7899
7900 void
7901 Perl_sv_vsetpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7902 {
7903     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7904 }
7905
7906 /*
7907 =for apidoc sv_setpvf_mg
7908
7909 Like C<sv_setpvf>, but also handles 'set' magic.
7910
7911 =cut
7912 */
7913
7914 void
7915 Perl_sv_setpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7916 {
7917     va_list args;
7918     va_start(args, pat);
7919     sv_vsetpvf_mg(sv, pat, &args);
7920     va_end(args);
7921 }
7922
7923 /*
7924 =for apidoc sv_vsetpvf_mg
7925
7926 Like C<sv_vsetpvf>, but also handles 'set' magic.
7927
7928 Usually used via its frontend C<sv_setpvf_mg>.
7929
7930 =cut
7931 */
7932
7933 void
7934 Perl_sv_vsetpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
7935 {
7936     sv_vsetpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
7937     SvSETMAGIC(sv);
7938 }
7939
7940 #if defined(PERL_IMPLICIT_CONTEXT)
7941
7942 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7943  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7944  * Don't access this version directly.
7945  */
7946
7947 void
7948 Perl_sv_catpvf_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7949 {
7950     dTHX;
7951     va_list args;
7952     va_start(args, pat);
7953     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7954     va_end(args);
7955 }
7956
7957 /* pTHX_ magic can't cope with varargs, so this is a no-context
7958  * version of the main function, (which may itself be aliased to us).
7959  * Don't access this version directly.
7960  */
7961
7962 void
7963 Perl_sv_catpvf_mg_nocontext(SV *sv, const char* pat, ...)
7964 {
7965     dTHX;
7966     va_list args;
7967     va_start(args, pat);
7968     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
7969     va_end(args);
7970 }
7971 #endif
7972
7973 /*
7974 =for apidoc sv_catpvf
7975
7976 Processes its arguments like C<sprintf> and appends the formatted
7977 output to an SV.  If the appended data contains "wide" characters
7978 (including, but not limited to, SVs with a UTF-8 PV formatted with %s,
7979 and characters >255 formatted with %c), the original SV might get
7980 upgraded to UTF-8.  Handles 'get' magic, but not 'set' magic.  See
7981 C<sv_catpvf_mg>. If the original SV was UTF-8, the pattern should be
7982 valid UTF-8; if the original SV was bytes, the pattern should be too.
7983
7984 =cut */
7985
7986 void
7987 Perl_sv_catpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
7988 {
7989     va_list args;
7990     va_start(args, pat);
7991     sv_vcatpvf(sv, pat, &args);
7992     va_end(args);
7993 }
7994
7995 /*
7996 =for apidoc sv_vcatpvf
7997
7998 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
7999 to an SV.  Does not handle 'set' magic.  See C<sv_vcatpvf_mg>.
8000
8001 Usually used via its frontend C<sv_catpvf>.
8002
8003 =cut
8004 */
8005
8006 void
8007 Perl_sv_vcatpvf(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8008 {
8009     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8010 }
8011
8012 /*
8013 =for apidoc sv_catpvf_mg
8014
8015 Like C<sv_catpvf>, but also handles 'set' magic.
8016
8017 =cut
8018 */
8019
8020 void
8021 Perl_sv_catpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, ...)
8022 {
8023     va_list args;
8024     va_start(args, pat);
8025     sv_vcatpvf_mg(sv, pat, &args);
8026     va_end(args);
8027 }
8028
8029 /*
8030 =for apidoc sv_vcatpvf_mg
8031
8032 Like C<sv_vcatpvf>, but also handles 'set' magic.
8033
8034 Usually used via its frontend C<sv_catpvf_mg>.
8035
8036 =cut
8037 */
8038
8039 void
8040 Perl_sv_vcatpvf_mg(pTHX_ SV *sv, const char* pat, va_list* args)
8041 {
8042     sv_vcatpvfn(sv, pat, strlen(pat), args, NULL, 0, NULL);
8043     SvSETMAGIC(sv);
8044 }
8045
8046 /*
8047 =for apidoc sv_vsetpvfn
8048
8049 Works like C<sv_vcatpvfn> but copies the text into the SV instead of
8050 appending it.
8051
8052 Usually used via one of its frontends C<sv_vsetpvf> and C<sv_vsetpvf_mg>.
8053
8054 =cut
8055 */
8056
8057 void
8058 Perl_sv_vsetpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8059 {
8060     sv_setpvn(sv, "", 0);
8061     sv_vcatpvfn(sv, pat, patlen, args, svargs, svmax, maybe_tainted);
8062 }
8063
8064 STATIC I32
8065 S_expect_number(pTHX_ char** pattern)
8066 {
8067     dVAR;
8068     I32 var = 0;
8069     switch (**pattern) {
8070     case '1': case '2': case '3':
8071     case '4': case '5': case '6':
8072     case '7': case '8': case '9':
8073         var = *(*pattern)++ - '0';
8074         while (isDIGIT(**pattern)) {
8075             const I32 tmp = var * 10 + (*(*pattern)++ - '0');
8076             if (tmp < var)
8077                 Perl_croak(aTHX_ "Integer overflow in format string for %s", (PL_op ? OP_NAME(PL_op) : "sv_vcatpvfn"));
8078             var = tmp;
8079         }
8080     }
8081     return var;
8082 }
8083
8084 STATIC char *
8085 S_F0convert(NV nv, char *endbuf, STRLEN *len)
8086 {
8087     const int neg = nv < 0;
8088     UV uv;
8089
8090     if (neg)
8091         nv = -nv;
8092     if (nv < UV_MAX) {
8093         char *p = endbuf;
8094         nv += 0.5;
8095         uv = (UV)nv;
8096         if (uv & 1 && uv == nv)
8097             uv--;                       /* Round to even */
8098         do {
8099             const unsigned dig = uv % 10;
8100             *--p = '0' + dig;
8101         } while (uv /= 10);
8102         if (neg)
8103             *--p = '-';
8104         *len = endbuf - p;
8105         return p;
8106     }
8107     return NULL;
8108 }
8109
8110
8111 /*
8112 =for apidoc sv_vcatpvfn
8113
8114 Processes its arguments like C<vsprintf> and appends the formatted output
8115 to an SV.  Uses an array of SVs if the C style variable argument list is
8116 missing (NULL).  When running with taint checks enabled, indicates via
8117 C<maybe_tainted> if results are untrustworthy (often due to the use of
8118 locales).
8119
8120 Usually used via one of its frontends C<sv_vcatpvf> and C<sv_vcatpvf_mg>.
8121
8122 =cut
8123 */
8124
8125
8126 #define VECTORIZE_ARGS  vecsv = va_arg(*args, SV*);\
8127                         vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);\
8128                         vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8129
8130 /* XXX maybe_tainted is never assigned to, so the doc above is lying. */
8131
8132 void
8133 Perl_sv_vcatpvfn(pTHX_ SV *sv, const char *pat, STRLEN patlen, va_list *args, SV **svargs, I32 svmax, bool *maybe_tainted)
8134 {
8135     dVAR;
8136     char *p;
8137     char *q;
8138     const char *patend;
8139     STRLEN origlen;
8140     I32 svix = 0;
8141     static const char nullstr[] = "(null)";
8142     SV *argsv = NULL;
8143     bool has_utf8 = DO_UTF8(sv);    /* has the result utf8? */
8144     const bool pat_utf8 = has_utf8; /* the pattern is in utf8? */
8145     SV *nsv = NULL;
8146     /* Times 4: a decimal digit takes more than 3 binary digits.
8147      * NV_DIG: mantissa takes than many decimal digits.
8148      * Plus 32: Playing safe. */
8149     char ebuf[IV_DIG * 4 + NV_DIG + 32];
8150     /* large enough for "%#.#f" --chip */
8151     /* what about long double NVs? --jhi */
8152
8153     PERL_UNUSED_ARG(maybe_tainted);
8154
8155     /* no matter what, this is a string now */
8156     (void)SvPV_force(sv, origlen);
8157
8158     /* special-case "", "%s", and "%-p" (SVf - see below) */
8159     if (patlen == 0)
8160         return;
8161     if (patlen == 2 && pat[0] == '%' && pat[1] == 's') {
8162         if (args) {
8163             const char * const s = va_arg(*args, char*);
8164             sv_catpv(sv, s ? s : nullstr);
8165         }
8166         else if (svix < svmax) {
8167             sv_catsv(sv, *svargs);
8168         }
8169         return;
8170     }
8171     if (args && patlen == 3 && pat[0] == '%' &&
8172                 pat[1] == '-' && pat[2] == 'p') {
8173         argsv = va_arg(*args, SV*);
8174         sv_catsv(sv, argsv);
8175         return;
8176     }
8177
8178 #ifndef USE_LONG_DOUBLE
8179     /* special-case "%.<number>[gf]" */
8180     if ( !args && patlen <= 5 && pat[0] == '%' && pat[1] == '.'
8181          && (pat[patlen-1] == 'g' || pat[patlen-1] == 'f') ) {
8182         unsigned digits = 0;
8183         const char *pp;
8184
8185         pp = pat + 2;
8186         while (*pp >= '0' && *pp <= '9')
8187             digits = 10 * digits + (*pp++ - '0');
8188         if (pp - pat == (int)patlen - 1) {
8189             NV nv;
8190
8191             if (svix < svmax)
8192                 nv = SvNV(*svargs);
8193             else
8194                 return;
8195             if (*pp == 'g') {
8196                 /* Add check for digits != 0 because it seems that some
8197                    gconverts are buggy in this case, and we don't yet have
8198                    a Configure test for this.  */
8199                 if (digits && digits < sizeof(ebuf) - NV_DIG - 10) {
8200                      /* 0, point, slack */
8201                     Gconvert(nv, (int)digits, 0, ebuf);
8202                     sv_catpv(sv, ebuf);
8203                     if (*ebuf)  /* May return an empty string for digits==0 */
8204                         return;
8205                 }
8206             } else if (!digits) {
8207                 STRLEN l;
8208
8209                 if ((p = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &l))) {
8210                     sv_catpvn(sv, p, l);
8211                     return;
8212                 }
8213             }
8214         }
8215     }
8216 #endif /* !USE_LONG_DOUBLE */
8217
8218     if (!args && svix < svmax && DO_UTF8(*svargs))
8219         has_utf8 = TRUE;
8220
8221     patend = (char*)pat + patlen;
8222     for (p = (char*)pat; p < patend; p = q) {
8223         bool alt = FALSE;
8224         bool left = FALSE;
8225         bool vectorize = FALSE;
8226         bool vectorarg = FALSE;
8227         bool vec_utf8 = FALSE;
8228         char fill = ' ';
8229         char plus = 0;
8230         char intsize = 0;
8231         STRLEN width = 0;
8232         STRLEN zeros = 0;
8233         bool has_precis = FALSE;
8234         STRLEN precis = 0;
8235         const I32 osvix = svix;
8236         bool is_utf8 = FALSE;  /* is this item utf8?   */
8237 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8238         /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8239            with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8240         bool fix_ldbl_sprintf_bug = FALSE;
8241 #endif
8242
8243         char esignbuf[4];
8244         U8 utf8buf[UTF8_MAXBYTES+1];
8245         STRLEN esignlen = 0;
8246
8247         const char *eptr = NULL;
8248         STRLEN elen = 0;
8249         SV *vecsv = NULL;
8250         const U8 *vecstr = NULL;
8251         STRLEN veclen = 0;
8252         char c = 0;
8253         int i;
8254         unsigned base = 0;
8255         IV iv = 0;
8256         UV uv = 0;
8257         /* we need a long double target in case HAS_LONG_DOUBLE but
8258            not USE_LONG_DOUBLE
8259         */
8260 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8261         long double nv;
8262 #else
8263         NV nv;
8264 #endif
8265         STRLEN have;
8266         STRLEN need;
8267         STRLEN gap;
8268         const char *dotstr = ".";
8269         STRLEN dotstrlen = 1;
8270         I32 efix = 0; /* explicit format parameter index */
8271         I32 ewix = 0; /* explicit width index */
8272         I32 epix = 0; /* explicit precision index */
8273         I32 evix = 0; /* explicit vector index */
8274         bool asterisk = FALSE;
8275
8276         /* echo everything up to the next format specification */
8277         for (q = p; q < patend && *q != '%'; ++q) ;
8278         if (q > p) {
8279             if (has_utf8 && !pat_utf8)
8280                 sv_catpvn_utf8_upgrade(sv, p, q - p, nsv);
8281             else
8282                 sv_catpvn(sv, p, q - p);
8283             p = q;
8284         }
8285         if (q++ >= patend)
8286             break;
8287
8288 /*
8289     We allow format specification elements in this order:
8290         \d+\$              explicit format parameter index
8291         [-+ 0#]+           flags
8292         v|\*(\d+\$)?v      vector with optional (optionally specified) arg
8293         0                  flag (as above): repeated to allow "v02"     
8294         \d+|\*(\d+\$)?     width using optional (optionally specified) arg
8295         \.(\d*|\*(\d+\$)?) precision using optional (optionally specified) arg
8296         [hlqLV]            size
8297     [%bcdefginopsuxDFOUX] format (mandatory)
8298 */
8299
8300         if (args) {
8301 /*  
8302         As of perl5.9.3, printf format checking is on by default.
8303         Internally, perl uses %p formats to provide an escape to
8304         some extended formatting.  This block deals with those
8305         extensions: if it does not match, (char*)q is reset and
8306         the normal format processing code is used.
8307
8308         Currently defined extensions are:
8309                 %p              include pointer address (standard)      
8310                 %-p     (SVf)   include an SV (previously %_)
8311                 %-<num>p        include an SV with precision <num>      
8312                 %1p     (VDf)   include a v-string (as %vd)
8313                 %<num>p         reserved for future extensions
8314
8315         Robin Barker 2005-07-14
8316 */
8317             char* r = q; 
8318             bool sv = FALSE;    
8319             STRLEN n = 0;
8320             if (*q == '-')
8321                 sv = *q++;
8322             n = expect_number(&q);
8323             if (*q++ == 'p') {
8324                 if (sv) {                       /* SVf */
8325                     if (n) {
8326                         precis = n;
8327                         has_precis = TRUE;
8328                     }
8329                     argsv = va_arg(*args, SV*);
8330                     eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8331                     if (DO_UTF8(argsv))
8332                         is_utf8 = TRUE;
8333                     goto string;
8334                 }
8335 #if vdNUMBER
8336                 else if (n == vdNUMBER) {       /* VDf */
8337                     vectorize = TRUE;
8338                     VECTORIZE_ARGS
8339                     goto format_vd;
8340                 }
8341 #endif
8342                 else if (n) {
8343                     if (ckWARN_d(WARN_INTERNAL))
8344                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8345                         "internal %%<num>p might conflict with future printf extensions");
8346                 }
8347             }
8348             q = r; 
8349         }
8350
8351         if ( (width = expect_number(&q)) ) {
8352             if (*q == '$') {
8353                 ++q;
8354                 efix = width;
8355             } else {
8356                 goto gotwidth;
8357             }
8358         }
8359
8360         /* FLAGS */
8361
8362         while (*q) {
8363             switch (*q) {
8364             case ' ':
8365             case '+':
8366                 plus = *q++;
8367                 continue;
8368
8369             case '-':
8370                 left = TRUE;
8371                 q++;
8372                 continue;
8373
8374             case '0':
8375                 fill = *q++;
8376                 continue;
8377
8378             case '#':
8379                 alt = TRUE;
8380                 q++;
8381                 continue;
8382
8383             default:
8384                 break;
8385             }
8386             break;
8387         }
8388
8389       tryasterisk:
8390         if (*q == '*') {
8391             q++;
8392             if ( (ewix = expect_number(&q)) )
8393                 if (*q++ != '$')
8394                     goto unknown;
8395             asterisk = TRUE;
8396         }
8397         if (*q == 'v') {
8398             q++;
8399             if (vectorize)
8400                 goto unknown;
8401             if ((vectorarg = asterisk)) {
8402                 evix = ewix;
8403                 ewix = 0;
8404                 asterisk = FALSE;
8405             }
8406             vectorize = TRUE;
8407             goto tryasterisk;
8408         }
8409
8410         if (!asterisk)
8411         {
8412             if( *q == '0' )
8413                 fill = *q++;
8414             width = expect_number(&q);
8415         }
8416
8417         if (vectorize) {
8418             if (vectorarg) {
8419                 if (args)
8420                     vecsv = va_arg(*args, SV*);
8421                 else if (evix) {
8422                     vecsv = (evix > 0 && evix <= svmax)
8423                         ? svargs[evix-1] : &PL_sv_undef;
8424                 } else {
8425                     vecsv = svix < svmax ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8426                 }
8427                 dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8428                 /* Keep the DO_UTF8 test *after* the SvPV call, else things go
8429                    bad with tied or overloaded values that return UTF8.  */
8430                 if (DO_UTF8(vecsv))
8431                     is_utf8 = TRUE;
8432                 else if (has_utf8) {
8433                     vecsv = sv_mortalcopy(vecsv);
8434                     sv_utf8_upgrade(vecsv);
8435                     dotstr = SvPV_const(vecsv, dotstrlen);
8436                     is_utf8 = TRUE;
8437                 }                   
8438             }
8439             if (args) {
8440                 VECTORIZE_ARGS
8441             }
8442             else if (efix ? (efix > 0 && efix <= svmax) : svix < svmax) {
8443                 vecsv = svargs[efix ? efix-1 : svix++];
8444                 vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv,veclen);
8445                 vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8446
8447                 /* if this is a version object, we need to convert
8448                  * back into v-string notation and then let the
8449                  * vectorize happen normally
8450                  */
8451                 if (sv_derived_from(vecsv, "version")) {
8452                     char *version = savesvpv(vecsv);
8453                     if ( hv_exists((HV*)SvRV(vecsv), "alpha", 5 ) ) {
8454                         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_INTERNAL),
8455                         "vector argument not supported with alpha versions");
8456                         goto unknown;
8457                     }
8458                     vecsv = sv_newmortal();
8459                     /* scan_vstring is expected to be called during
8460                      * tokenization, so we need to fake up the end
8461                      * of the buffer for it
8462                      */
8463                     PL_bufend = version + veclen;
8464                     scan_vstring(version, vecsv);
8465                     vecstr = (U8*)SvPV_const(vecsv, veclen);
8466                     vec_utf8 = DO_UTF8(vecsv);
8467                     Safefree(version);
8468                 }
8469             }
8470             else {
8471                 vecstr = (U8*)"";
8472                 veclen = 0;
8473             }
8474         }
8475
8476         if (asterisk) {
8477             if (args)
8478                 i = va_arg(*args, int);
8479             else
8480                 i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax) ?
8481                     SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8482             left |= (i < 0);
8483             width = (i < 0) ? -i : i;
8484         }
8485       gotwidth:
8486
8487         /* PRECISION */
8488
8489         if (*q == '.') {
8490             q++;
8491             if (*q == '*') {
8492                 q++;
8493                 if ( ((epix = expect_number(&q))) && (*q++ != '$') )
8494                     goto unknown;
8495                 /* XXX: todo, support specified precision parameter */
8496                 if (epix)
8497                     goto unknown;
8498                 if (args)
8499                     i = va_arg(*args, int);
8500                 else
8501                     i = (ewix ? ewix <= svmax : svix < svmax)
8502                         ? SvIVx(svargs[ewix ? ewix-1 : svix++]) : 0;
8503                 precis = (i < 0) ? 0 : i;
8504             }
8505             else {
8506                 precis = 0;
8507                 while (isDIGIT(*q))
8508                     precis = precis * 10 + (*q++ - '0');
8509             }
8510             has_precis = TRUE;
8511         }
8512
8513         /* SIZE */
8514
8515         switch (*q) {
8516 #ifdef WIN32
8517         case 'I':                       /* Ix, I32x, and I64x */
8518 #  ifdef WIN64
8519             if (q[1] == '6' && q[2] == '4') {
8520                 q += 3;
8521                 intsize = 'q';
8522                 break;
8523             }
8524 #  endif
8525             if (q[1] == '3' && q[2] == '2') {
8526                 q += 3;
8527                 break;
8528             }
8529 #  ifdef WIN64
8530             intsize = 'q';
8531 #  endif
8532             q++;
8533             break;
8534 #endif
8535 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8536         case 'L':                       /* Ld */
8537             /*FALLTHROUGH*/
8538 #ifdef HAS_QUAD
8539         case 'q':                       /* qd */
8540 #endif
8541             intsize = 'q';
8542             q++;
8543             break;
8544 #endif
8545         case 'l':
8546 #if defined(HAS_QUAD) || defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8547             if (*(q + 1) == 'l') {      /* lld, llf */
8548                 intsize = 'q';
8549                 q += 2;
8550                 break;
8551              }
8552 #endif
8553             /*FALLTHROUGH*/
8554         case 'h':
8555             /*FALLTHROUGH*/
8556         case 'V':
8557             intsize = *q++;
8558             break;
8559         }
8560
8561         /* CONVERSION */
8562
8563         if (*q == '%') {
8564             eptr = q++;
8565             elen = 1;
8566             if (vectorize) {
8567                 c = '%';
8568                 goto unknown;
8569             }
8570             goto string;
8571         }
8572
8573         if (!vectorize && !args) {
8574             if (efix) {
8575                 const I32 i = efix-1;
8576                 argsv = (i >= 0 && i < svmax) ? svargs[i] : &PL_sv_undef;
8577             } else {
8578                 argsv = (svix >= 0 && svix < svmax)
8579                     ? svargs[svix++] : &PL_sv_undef;
8580             }
8581         }
8582
8583         switch (c = *q++) {
8584
8585             /* STRINGS */
8586
8587         case 'c':
8588             if (vectorize)
8589                 goto unknown;
8590             uv = (args) ? va_arg(*args, int) : SvIVx(argsv);
8591             if ((uv > 255 ||
8592                  (!UNI_IS_INVARIANT(uv) && SvUTF8(sv)))
8593                 && !IN_BYTES) {
8594                 eptr = (char*)utf8buf;
8595                 elen = uvchr_to_utf8((U8*)eptr, uv) - utf8buf;
8596                 is_utf8 = TRUE;
8597             }
8598             else {
8599                 c = (char)uv;
8600                 eptr = &c;
8601                 elen = 1;
8602             }
8603             goto string;
8604
8605         case 's':
8606             if (vectorize)
8607                 goto unknown;
8608             if (args) {
8609                 eptr = va_arg(*args, char*);
8610                 if (eptr)
8611 #ifdef MACOS_TRADITIONAL
8612                   /* On MacOS, %#s format is used for Pascal strings */
8613                   if (alt)
8614                     elen = *eptr++;
8615                   else
8616 #endif
8617                     elen = strlen(eptr);
8618                 else {
8619                     eptr = (char *)nullstr;
8620                     elen = sizeof nullstr - 1;
8621                 }
8622             }
8623             else {
8624                 eptr = SvPVx_const(argsv, elen);
8625                 if (DO_UTF8(argsv)) {
8626                     if (has_precis && precis < elen) {
8627                         I32 p = precis;
8628                         sv_pos_u2b(argsv, &p, 0); /* sticks at end */
8629                         precis = p;
8630                     }
8631                     if (width) { /* fudge width (can't fudge elen) */
8632                         width += elen - sv_len_utf8(argsv);
8633                     }
8634                     is_utf8 = TRUE;
8635                 }
8636             }
8637
8638         string:
8639             if (has_precis && elen > precis)
8640                 elen = precis;
8641             break;
8642
8643             /* INTEGERS */
8644
8645         case 'p':
8646             if (alt || vectorize)
8647                 goto unknown;
8648             uv = PTR2UV(args ? va_arg(*args, void*) : argsv);
8649             base = 16;
8650             goto integer;
8651
8652         case 'D':
8653 #ifdef IV_IS_QUAD
8654             intsize = 'q';
8655 #else
8656             intsize = 'l';
8657 #endif
8658             /*FALLTHROUGH*/
8659         case 'd':
8660         case 'i':
8661 #if vdNUMBER
8662         format_vd:
8663 #endif
8664             if (vectorize) {
8665                 STRLEN ulen;
8666                 if (!veclen)
8667                     continue;
8668                 if (vec_utf8)
8669                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8670                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8671                 else {
8672                     uv = *vecstr;
8673                     ulen = 1;
8674                 }
8675                 vecstr += ulen;
8676                 veclen -= ulen;
8677                 if (plus)
8678                      esignbuf[esignlen++] = plus;
8679             }
8680             else if (args) {
8681                 switch (intsize) {
8682                 case 'h':       iv = (short)va_arg(*args, int); break;
8683                 case 'l':       iv = va_arg(*args, long); break;
8684                 case 'V':       iv = va_arg(*args, IV); break;
8685                 default:        iv = va_arg(*args, int); break;
8686 #ifdef HAS_QUAD
8687                 case 'q':       iv = va_arg(*args, Quad_t); break;
8688 #endif
8689                 }
8690             }
8691             else {
8692                 IV tiv = SvIVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8693                 switch (intsize) {
8694                 case 'h':       iv = (short)tiv; break;
8695                 case 'l':       iv = (long)tiv; break;
8696                 case 'V':
8697                 default:        iv = tiv; break;
8698 #ifdef HAS_QUAD
8699                 case 'q':       iv = (Quad_t)tiv; break;
8700 #endif
8701                 }
8702             }
8703             if ( !vectorize )   /* we already set uv above */
8704             {
8705                 if (iv >= 0) {
8706                     uv = iv;
8707                     if (plus)
8708                         esignbuf[esignlen++] = plus;
8709                 }
8710                 else {
8711                     uv = -iv;
8712                     esignbuf[esignlen++] = '-';
8713                 }
8714             }
8715             base = 10;
8716             goto integer;
8717
8718         case 'U':
8719 #ifdef IV_IS_QUAD
8720             intsize = 'q';
8721 #else
8722             intsize = 'l';
8723 #endif
8724             /*FALLTHROUGH*/
8725         case 'u':
8726             base = 10;
8727             goto uns_integer;
8728
8729         case 'b':
8730             base = 2;
8731             goto uns_integer;
8732
8733         case 'O':
8734 #ifdef IV_IS_QUAD
8735             intsize = 'q';
8736 #else
8737             intsize = 'l';
8738 #endif
8739             /*FALLTHROUGH*/
8740         case 'o':
8741             base = 8;
8742             goto uns_integer;
8743
8744         case 'X':
8745         case 'x':
8746             base = 16;
8747
8748         uns_integer:
8749             if (vectorize) {
8750                 STRLEN ulen;
8751         vector:
8752                 if (!veclen)
8753                     continue;
8754                 if (vec_utf8)
8755                     uv = utf8n_to_uvchr(vecstr, veclen, &ulen,
8756                                         UTF8_ALLOW_ANYUV);
8757                 else {
8758                     uv = *vecstr;
8759                     ulen = 1;
8760                 }
8761                 vecstr += ulen;
8762                 veclen -= ulen;
8763             }
8764             else if (args) {
8765                 switch (intsize) {
8766                 case 'h':  uv = (unsigned short)va_arg(*args, unsigned); break;
8767                 case 'l':  uv = va_arg(*args, unsigned long); break;
8768                 case 'V':  uv = va_arg(*args, UV); break;
8769                 default:   uv = va_arg(*args, unsigned); break;
8770 #ifdef HAS_QUAD
8771                 case 'q':  uv = va_arg(*args, Uquad_t); break;
8772 #endif
8773                 }
8774             }
8775             else {
8776                 UV tuv = SvUVx(argsv); /* work around GCC bug #13488 */
8777                 switch (intsize) {
8778                 case 'h':       uv = (unsigned short)tuv; break;
8779                 case 'l':       uv = (unsigned long)tuv; break;
8780                 case 'V':
8781                 default:        uv = tuv; break;
8782 #ifdef HAS_QUAD
8783                 case 'q':       uv = (Uquad_t)tuv; break;
8784 #endif
8785                 }
8786             }
8787
8788         integer:
8789             {
8790                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
8791                 switch (base) {
8792                     unsigned dig;
8793                 case 16:
8794                     if (!uv)
8795                         alt = FALSE;
8796                     p = (char*)((c == 'X')
8797                                 ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef");
8798                     do {
8799                         dig = uv & 15;
8800                         *--ptr = p[dig];
8801                     } while (uv >>= 4);
8802                     if (alt) {
8803                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8804                         esignbuf[esignlen++] = c;  /* 'x' or 'X' */
8805                     }
8806                     break;
8807                 case 8:
8808                     do {
8809                         dig = uv & 7;
8810                         *--ptr = '0' + dig;
8811                     } while (uv >>= 3);
8812                     if (alt && *ptr != '0')
8813                         *--ptr = '0';
8814                     break;
8815                 case 2:
8816                     if (!uv)
8817                         alt = FALSE;
8818                     do {
8819                         dig = uv & 1;
8820                         *--ptr = '0' + dig;
8821                     } while (uv >>= 1);
8822                     if (alt) {
8823                         esignbuf[esignlen++] = '0';
8824                         esignbuf[esignlen++] = 'b';
8825                     }
8826                     break;
8827                 default:                /* it had better be ten or less */
8828                     do {
8829                         dig = uv % base;
8830                         *--ptr = '0' + dig;
8831                     } while (uv /= base);
8832                     break;
8833                 }
8834                 elen = (ebuf + sizeof ebuf) - ptr;
8835                 eptr = ptr;
8836                 if (has_precis) {
8837                     if (precis > elen)
8838                         zeros = precis - elen;
8839                     else if (precis == 0 && elen == 1 && *eptr == '0')
8840                         elen = 0;
8841                 }
8842             }
8843             break;
8844
8845             /* FLOATING POINT */
8846
8847         case 'F':
8848             c = 'f';            /* maybe %F isn't supported here */
8849             /*FALLTHROUGH*/
8850         case 'e': case 'E':
8851         case 'f':
8852         case 'g': case 'G':
8853             if (vectorize)
8854                 goto unknown;
8855
8856             /* This is evil, but floating point is even more evil */
8857
8858             /* for SV-style calling, we can only get NV
8859                for C-style calling, we assume %f is double;
8860                for simplicity we allow any of %Lf, %llf, %qf for long double
8861             */
8862             switch (intsize) {
8863             case 'V':
8864 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8865                 intsize = 'q';
8866 #endif
8867                 break;
8868 /* [perl #20339] - we should accept and ignore %lf rather than die */
8869             case 'l':
8870                 /*FALLTHROUGH*/
8871             default:
8872 #if defined(USE_LONG_DOUBLE)
8873                 intsize = args ? 0 : 'q';
8874 #endif
8875                 break;
8876             case 'q':
8877 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
8878                 break;
8879 #else
8880                 /*FALLTHROUGH*/
8881 #endif
8882             case 'h':
8883                 goto unknown;
8884             }
8885
8886             /* now we need (long double) if intsize == 'q', else (double) */
8887             nv = (args) ?
8888 #if LONG_DOUBLESIZE > DOUBLESIZE
8889                 intsize == 'q' ?
8890                     va_arg(*args, long double) :
8891                     va_arg(*args, double)
8892 #else
8893                     va_arg(*args, double)
8894 #endif
8895                 : SvNVx(argsv);
8896
8897             need = 0;
8898             if (c != 'e' && c != 'E') {
8899                 i = PERL_INT_MIN;
8900                 /* FIXME: if HAS_LONG_DOUBLE but not USE_LONG_DOUBLE this
8901                    will cast our (long double) to (double) */
8902                 (void)Perl_frexp(nv, &i);
8903                 if (i == PERL_INT_MIN)
8904                     Perl_die(aTHX_ "panic: frexp");
8905                 if (i > 0)
8906                     need = BIT_DIGITS(i);
8907             }
8908             need += has_precis ? precis : 6; /* known default */
8909
8910             if (need < width)
8911                 need = width;
8912
8913 #ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG
8914             /* This is to try to fix a bug with irix/nonstop-ux/powerux and
8915                with sfio - Allen <allens@cpan.org> */
8916
8917 #  ifdef DBL_MAX
8918 #    define MY_DBL_MAX DBL_MAX
8919 #  else /* XXX guessing! HUGE_VAL may be defined as infinity, so not using */
8920 #    if DOUBLESIZE >= 8
8921 #      define MY_DBL_MAX 1.7976931348623157E+308L
8922 #    else
8923 #      define MY_DBL_MAX 3.40282347E+38L
8924 #    endif
8925 #  endif
8926
8927 #  ifdef HAS_LDBL_SPRINTF_BUG_LESS1 /* only between -1L & 1L - Allen */
8928 #    define MY_DBL_MAX_BUG 1L
8929 #  else
8930 #    define MY_DBL_MAX_BUG MY_DBL_MAX
8931 #  endif
8932
8933 #  ifdef DBL_MIN
8934 #    define MY_DBL_MIN DBL_MIN
8935 #  else  /* XXX guessing! -Allen */
8936 #    if DOUBLESIZE >= 8
8937 #      define MY_DBL_MIN 2.2250738585072014E-308L
8938 #    else
8939 #      define MY_DBL_MIN 1.17549435E-38L
8940 #    endif
8941 #  endif
8942
8943             if ((intsize == 'q') && (c == 'f') &&
8944                 ((nv < MY_DBL_MAX_BUG) && (nv > -MY_DBL_MAX_BUG)) &&
8945                 (need < DBL_DIG)) {
8946                 /* it's going to be short enough that
8947                  * long double precision is not needed */
8948
8949                 if ((nv <= 0L) && (nv >= -0L))
8950                     fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE; /* 0 is 0 - easiest */
8951                 else {
8952                     /* would use Perl_fp_class as a double-check but not
8953                      * functional on IRIX - see perl.h comments */
8954
8955                     if ((nv >= MY_DBL_MIN) || (nv <= -MY_DBL_MIN)) {
8956                         /* It's within the range that a double can represent */
8957 #if defined(DBL_MAX) && !defined(DBL_MIN)
8958                         if ((nv >= ((long double)1/DBL_MAX)) ||
8959                             (nv <= (-(long double)1/DBL_MAX)))
8960 #endif
8961                         fix_ldbl_sprintf_bug = TRUE;
8962                     }
8963                 }
8964                 if (fix_ldbl_sprintf_bug == TRUE) {
8965                     double temp;
8966
8967                     intsize = 0;
8968                     temp = (double)nv;
8969                     nv = (NV)temp;
8970                 }
8971             }
8972
8973 #  undef MY_DBL_MAX
8974 #  undef MY_DBL_MAX_BUG
8975 #  undef MY_DBL_MIN
8976
8977 #endif /* HAS_LDBL_SPRINTF_BUG */
8978
8979             need += 20; /* fudge factor */
8980             if (PL_efloatsize < need) {
8981                 Safefree(PL_efloatbuf);
8982                 PL_efloatsize = need + 20; /* more fudge */
8983                 Newx(PL_efloatbuf, PL_efloatsize, char);
8984                 PL_efloatbuf[0] = '\0';
8985             }
8986
8987             if ( !(width || left || plus || alt) && fill != '0'
8988                  && has_precis && intsize != 'q' ) {    /* Shortcuts */
8989                 /* See earlier comment about buggy Gconvert when digits,
8990                    aka precis is 0  */
8991                 if ( c == 'g' && precis) {
8992                     Gconvert((NV)nv, (int)precis, 0, PL_efloatbuf);
8993                     /* May return an empty string for digits==0 */
8994                     if (*PL_efloatbuf) {
8995                         elen = strlen(PL_efloatbuf);
8996                         goto float_converted;
8997                     }
8998                 } else if ( c == 'f' && !precis) {
8999                     if ((eptr = F0convert(nv, ebuf + sizeof ebuf, &elen)))
9000                         break;
9001                 }
9002             }
9003             {
9004                 char *ptr = ebuf + sizeof ebuf;
9005                 *--ptr = '\0';
9006                 *--ptr = c;
9007                 /* FIXME: what to do if HAS_LONG_DOUBLE but not PERL_PRIfldbl? */
9008 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE) && defined(PERL_PRIfldbl)
9009                 if (intsize == 'q') {
9010                     /* Copy the one or more characters in a long double
9011                      * format before the 'base' ([efgEFG]) character to
9012                      * the format string. */
9013                     static char const prifldbl[] = PERL_PRIfldbl;
9014                     char const *p = prifldbl + sizeof(prifldbl) - 3;
9015                     while (p >= prifldbl) { *--ptr = *p--; }
9016                 }
9017 #endif
9018                 if (has_precis) {
9019                     base = precis;
9020                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9021                     *--ptr = '.';
9022                 }
9023                 if (width) {
9024                     base = width;
9025                     do { *--ptr = '0' + (base % 10); } while (base /= 10);
9026                 }
9027                 if (fill == '0')
9028                     *--ptr = fill;
9029                 if (left)
9030                     *--ptr = '-';
9031                 if (plus)
9032                     *--ptr = plus;
9033                 if (alt)
9034                     *--ptr = '#';
9035                 *--ptr = '%';
9036
9037                 /* No taint.  Otherwise we are in the strange situation
9038                  * where printf() taints but print($float) doesn't.
9039                  * --jhi */
9040 #if defined(HAS_LONG_DOUBLE)
9041                 elen = ((intsize == 'q')
9042                         ? my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv)
9043                         : my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, (double)nv));
9044 #else
9045                 elen = my_sprintf(PL_efloatbuf, ptr, nv);
9046 #endif
9047             }
9048         float_converted:
9049             eptr = PL_efloatbuf;
9050             break;
9051
9052             /* SPECIAL */
9053
9054         case 'n':
9055             if (vectorize)
9056                 goto unknown;
9057             i = SvCUR(sv) - origlen;
9058             if (args) {
9059                 switch (intsize) {
9060                 case 'h':       *(va_arg(*args, short*)) = i; break;
9061                 default:        *(va_arg(*args, int*)) = i; break;
9062                 case 'l':       *(va_arg(*args, long*)) = i; break;
9063                 case 'V':       *(va_arg(*args, IV*)) = i; break;
9064 #ifdef HAS_QUAD
9065                 case 'q':       *(va_arg(*args, Quad_t*)) = i; break;
9066 #endif
9067                 }
9068             }
9069             else
9070                 sv_setuv_mg(argsv, (UV)i);
9071             continue;   /* not "break" */
9072
9073             /* UNKNOWN */
9074
9075         default:
9076       unknown:
9077             if (!args
9078                 && (PL_op->op_type == OP_PRTF || PL_op->op_type == OP_SPRINTF)
9079                 && ckWARN(WARN_PRINTF))
9080             {
9081                 SV * const msg = sv_newmortal();
9082                 Perl_sv_setpvf(aTHX_ msg, "Invalid conversion in %sprintf: ",
9083                           (PL_op->op_type == OP_PRTF) ? "" : "s");
9084                 if (c) {
9085                     if (isPRINT(c))
9086                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9087                                        "\"%%%c\"", c & 0xFF);
9088                     else
9089                         Perl_sv_catpvf(aTHX_ msg,
9090                                        "\"%%\\%03"UVof"\"",
9091                                        (UV)c & 0xFF);
9092                 } else
9093                     sv_catpvs(msg, "end of string");
9094                 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_PRINTF), "%"SVf, msg); /* yes, this is reentrant */
9095             }
9096
9097             /* output mangled stuff ... */
9098             if (c == '\0')
9099                 --q;
9100             eptr = p;
9101             elen = q - p;
9102
9103             /* ... right here, because formatting flags should not apply */
9104             SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9105             p = SvEND(sv);
9106             Copy(eptr, p, elen, char);
9107             p += elen;
9108             *p = '\0';
9109             SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9110             svix = osvix;
9111             continue;   /* not "break" */
9112         }
9113
9114         /* calculate width before utf8_upgrade changes it */
9115         have = esignlen + zeros + elen;
9116         if (have < zeros)
9117             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9118
9119         if (is_utf8 != has_utf8) {
9120              if (is_utf8) {
9121                   if (SvCUR(sv))
9122                        sv_utf8_upgrade(sv);
9123              }
9124              else {
9125                   SV * const nsv = sv_2mortal(newSVpvn(eptr, elen));
9126                   sv_utf8_upgrade(nsv);
9127                   eptr = SvPVX_const(nsv);
9128                   elen = SvCUR(nsv);
9129              }
9130              SvGROW(sv, SvCUR(sv) + elen + 1);
9131              p = SvEND(sv);
9132              *p = '\0';
9133         }
9134
9135         need = (have > width ? have : width);
9136         gap = need - have;
9137
9138         if (need >= (((STRLEN)~0) - SvCUR(sv) - dotstrlen - 1))
9139             Perl_croak_nocontext(PL_memory_wrap);
9140         SvGROW(sv, SvCUR(sv) + need + dotstrlen + 1);
9141         p = SvEND(sv);
9142         if (esignlen && fill == '0') {
9143             int i;
9144             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9145                 *p++ = esignbuf[i];
9146         }
9147         if (gap && !left) {
9148             memset(p, fill, gap);
9149             p += gap;
9150         }
9151         if (esignlen && fill != '0') {
9152             int i;
9153             for (i = 0; i < (int)esignlen; i++)
9154                 *p++ = esignbuf[i];
9155         }
9156         if (zeros) {
9157             int i;
9158             for (i = zeros; i; i--)
9159                 *p++ = '0';
9160         }
9161         if (elen) {
9162             Copy(eptr, p, elen, char);
9163             p += elen;
9164         }
9165         if (gap && left) {
9166             memset(p, ' ', gap);
9167             p += gap;
9168         }
9169         if (vectorize) {
9170             if (veclen) {
9171                 Copy(dotstr, p, dotstrlen, char);
9172                 p += dotstrlen;
9173             }
9174             else
9175                 vectorize = FALSE;              /* done iterating over vecstr */
9176         }
9177         if (is_utf8)
9178             has_utf8 = TRUE;
9179         if (has_utf8)
9180             SvUTF8_on(sv);
9181         *p = '\0';
9182         SvCUR_set(sv, p - SvPVX_const(sv));
9183         if (vectorize) {
9184             esignlen = 0;
9185             goto vector;
9186         }
9187     }
9188 }
9189
9190 /* =========================================================================
9191
9192 =head1 Cloning an interpreter
9193
9194 All the macros and functions in this section are for the private use of
9195 the main function, perl_clone().
9196
9197 The foo_dup() functions make an exact copy of an existing foo thinngy.
9198 During the course of a cloning, a hash table is used to map old addresses
9199 to new addresses. The table is created and manipulated with the
9200 ptr_table_* functions.
9201
9202 =cut
9203
9204 ============================================================================*/
9205
9206
9207 #if defined(USE_ITHREADS)
9208
9209 #ifndef GpREFCNT_inc
9210 #  define GpREFCNT_inc(gp)      ((gp) ? (++(gp)->gp_refcnt, (gp)) : (GP*)NULL)
9211 #endif
9212
9213
9214 #define sv_dup_inc(s,t) SvREFCNT_inc(sv_dup(s,t))
9215 #define sv_dup_inc_NN(s,t)      SvREFCNT_inc_NN(sv_dup(s,t))
9216 #define av_dup(s,t)     (AV*)sv_dup((SV*)s,t)
9217 #define av_dup_inc(s,t) (AV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9218 #define hv_dup(s,t)     (HV*)sv_dup((SV*)s,t)
9219 #define hv_dup_inc(s,t) (HV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9220 #define cv_dup(s,t)     (CV*)sv_dup((SV*)s,t)
9221 #define cv_dup_inc(s,t) (CV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9222 #define io_dup(s,t)     (IO*)sv_dup((SV*)s,t)
9223 #define io_dup_inc(s,t) (IO*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9224 #define gv_dup(s,t)     (GV*)sv_dup((SV*)s,t)
9225 #define gv_dup_inc(s,t) (GV*)SvREFCNT_inc(sv_dup((SV*)s,t))
9226 #define SAVEPV(p)       ((p) ? savepv(p) : NULL)
9227 #define SAVEPVN(p,n)    ((p) ? savepvn(p,n) : NULL)
9228
9229
9230 /* Duplicate a regexp. Required reading: pregcomp() and pregfree() in
9231    regcomp.c. AMS 20010712 */
9232
9233 REGEXP *
9234 Perl_re_dup(pTHX_ const REGEXP *r, CLONE_PARAMS *param)
9235 {
9236     dVAR;
9237     REGEXP *ret;
9238     int i, len, npar;
9239     struct reg_substr_datum *s;
9240
9241     if (!r)
9242         return (REGEXP *)NULL;
9243
9244     if ((ret = (REGEXP *)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, r)))
9245         return ret;
9246
9247     len = r->offsets[0];
9248     npar = r->nparens+1;
9249
9250     Newxc(ret, sizeof(regexp) + (len+1)*sizeof(regnode), char, regexp);
9251     Copy(r->program, ret->program, len+1, regnode);
9252
9253     Newx(ret->startp, npar, I32);
9254     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9255     Newx(ret->endp, npar, I32);
9256     Copy(r->startp, ret->startp, npar, I32);
9257
9258     Newx(ret->substrs, 1, struct reg_substr_data);
9259     for (s = ret->substrs->data, i = 0; i < 3; i++, s++) {
9260         s->min_offset = r->substrs->data[i].min_offset;
9261         s->max_offset = r->substrs->data[i].max_offset;
9262         s->substr     = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].substr, param);
9263         s->utf8_substr = sv_dup_inc(r->substrs->data[i].utf8_substr, param);
9264     }
9265
9266     ret->regstclass = NULL;
9267     if (r->data) {
9268         struct reg_data *d;
9269         const int count = r->data->count;
9270         int i;
9271
9272         Newxc(d, sizeof(struct reg_data) + count*sizeof(void *),
9273                 char, struct reg_data);
9274         Newx(d->what, count, U8);
9275
9276         d->count = count;
9277         for (i = 0; i < count; i++) {
9278             d->what[i] = r->data->what[i];
9279             switch (d->what[i]) {
9280                 /* legal options are one of: sfpont
9281                    see also regcomp.h and pregfree() */
9282             case 's':
9283                 d->data[i] = sv_dup_inc((SV *)r->data->data[i], param);
9284                 break;
9285             case 'p':
9286                 d->data[i] = av_dup_inc((AV *)r->data->data[i], param);
9287                 break;
9288             case 'f':
9289                 /* This is cheating. */
9290                 Newx(d->data[i], 1, struct regnode_charclass_class);
9291                 StructCopy(r->data->data[i], d->data[i],
9292                             struct regnode_charclass_class);
9293                 ret->regstclass = (regnode*)d->data[i];
9294                 break;
9295             case 'o':
9296                 /* Compiled op trees are readonly, and can thus be
9297                    shared without duplication. */
9298                 OP_REFCNT_LOCK;
9299                 d->data[i] = (void*)OpREFCNT_inc((OP*)r->data->data[i]);
9300                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9301                 break;
9302             case 'n':
9303                 d->data[i] = r->data->data[i];
9304                 break;
9305             case 't':
9306                 d->data[i] = r->data->data[i];
9307                 OP_REFCNT_LOCK;
9308                 ((reg_trie_data*)d->data[i])->refcount++;
9309                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9310                 break;
9311             default:
9312                 Perl_croak(aTHX_ "panic: re_dup unknown data code '%c'", r->data->what[i]);
9313             }
9314         }
9315
9316         ret->data = d;
9317     }
9318     else
9319         ret->data = NULL;
9320
9321     Newx(ret->offsets, 2*len+1, U32);
9322     Copy(r->offsets, ret->offsets, 2*len+1, U32);
9323
9324     ret->precomp        = SAVEPVN(r->precomp, r->prelen);
9325     ret->refcnt         = r->refcnt;
9326     ret->minlen         = r->minlen;
9327     ret->prelen         = r->prelen;
9328     ret->nparens        = r->nparens;
9329     ret->lastparen      = r->lastparen;
9330     ret->lastcloseparen = r->lastcloseparen;
9331     ret->reganch        = r->reganch;
9332
9333     ret->sublen         = r->sublen;
9334
9335     if (RX_MATCH_COPIED(ret))
9336         ret->subbeg  = SAVEPVN(r->subbeg, r->sublen);
9337     else
9338         ret->subbeg = NULL;
9339 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
9340     ret->saved_copy = NULL;
9341 #endif
9342
9343     ptr_table_store(PL_ptr_table, r, ret);
9344     return ret;
9345 }
9346
9347 /* duplicate a file handle */
9348
9349 PerlIO *
9350 Perl_fp_dup(pTHX_ PerlIO *fp, char type, CLONE_PARAMS *param)
9351 {
9352     PerlIO *ret;
9353
9354     PERL_UNUSED_ARG(type);
9355
9356     if (!fp)
9357         return (PerlIO*)NULL;
9358
9359     /* look for it in the table first */
9360     ret = (PerlIO*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, fp);
9361     if (ret)
9362         return ret;
9363
9364     /* create anew and remember what it is */
9365     ret = PerlIO_fdupopen(aTHX_ fp, param, PERLIO_DUP_CLONE);
9366     ptr_table_store(PL_ptr_table, fp, ret);
9367     return ret;
9368 }
9369
9370 /* duplicate a directory handle */
9371
9372 DIR *
9373 Perl_dirp_dup(pTHX_ DIR *dp)
9374 {
9375     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9376     if (!dp)
9377         return (DIR*)NULL;
9378     /* XXX TODO */
9379     return dp;
9380 }
9381
9382 /* duplicate a typeglob */
9383
9384 GP *
9385 Perl_gp_dup(pTHX_ GP *gp, CLONE_PARAMS* param)
9386 {
9387     GP *ret;
9388
9389     if (!gp)
9390         return (GP*)NULL;
9391     /* look for it in the table first */
9392     ret = (GP*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, gp);
9393     if (ret)
9394         return ret;
9395
9396     /* create anew and remember what it is */
9397     Newxz(ret, 1, GP);
9398     ptr_table_store(PL_ptr_table, gp, ret);
9399
9400     /* clone */
9401     ret->gp_refcnt      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9402     ret->gp_sv          = sv_dup_inc(gp->gp_sv, param);
9403     ret->gp_io          = io_dup_inc(gp->gp_io, param);
9404     ret->gp_form        = cv_dup_inc(gp->gp_form, param);
9405     ret->gp_av          = av_dup_inc(gp->gp_av, param);
9406     ret->gp_hv          = hv_dup_inc(gp->gp_hv, param);
9407     ret->gp_egv = gv_dup(gp->gp_egv, param);/* GvEGV is not refcounted */
9408     ret->gp_cv          = cv_dup_inc(gp->gp_cv, param);
9409     ret->gp_cvgen       = gp->gp_cvgen;
9410     ret->gp_line        = gp->gp_line;
9411     ret->gp_file        = gp->gp_file;          /* points to COP.cop_file */
9412     return ret;
9413 }
9414
9415 /* duplicate a chain of magic */
9416
9417 MAGIC *
9418 Perl_mg_dup(pTHX_ MAGIC *mg, CLONE_PARAMS* param)
9419 {
9420     MAGIC *mgprev = (MAGIC*)NULL;
9421     MAGIC *mgret;
9422     if (!mg)
9423         return (MAGIC*)NULL;
9424     /* look for it in the table first */
9425     mgret = (MAGIC*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, mg);
9426     if (mgret)
9427         return mgret;
9428
9429     for (; mg; mg = mg->mg_moremagic) {
9430         MAGIC *nmg;
9431         Newxz(nmg, 1, MAGIC);
9432         if (mgprev)
9433             mgprev->mg_moremagic = nmg;
9434         else
9435             mgret = nmg;
9436         nmg->mg_virtual = mg->mg_virtual;       /* XXX copy dynamic vtable? */
9437         nmg->mg_private = mg->mg_private;
9438         nmg->mg_type    = mg->mg_type;
9439         nmg->mg_flags   = mg->mg_flags;
9440         if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_qr) {
9441             nmg->mg_obj = (SV*)re_dup((REGEXP*)mg->mg_obj, param);
9442         }
9443         else if(mg->mg_type == PERL_MAGIC_backref) {
9444             /* The backref AV has its reference count deliberately bumped by
9445                1.  */
9446             nmg->mg_obj = SvREFCNT_inc(av_dup_inc((AV*) mg->mg_obj, param));
9447         }
9448         else if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_symtab) {
9449             nmg->mg_obj = mg->mg_obj;
9450         }
9451         else {
9452             nmg->mg_obj = (mg->mg_flags & MGf_REFCOUNTED)
9453                               ? sv_dup_inc(mg->mg_obj, param)
9454                               : sv_dup(mg->mg_obj, param);
9455         }
9456         nmg->mg_len     = mg->mg_len;
9457         nmg->mg_ptr     = mg->mg_ptr;   /* XXX random ptr? */
9458         if (mg->mg_ptr && mg->mg_type != PERL_MAGIC_regex_global) {
9459             if (mg->mg_len > 0) {
9460                 nmg->mg_ptr     = SAVEPVN(mg->mg_ptr, mg->mg_len);
9461                 if (mg->mg_type == PERL_MAGIC_overload_table &&
9462                         AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr))
9463                 {
9464                     const AMT * const amtp = (AMT*)mg->mg_ptr;
9465                     AMT * const namtp = (AMT*)nmg->mg_ptr;
9466                     I32 i;
9467                     for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
9468                         namtp->table[i] = cv_dup_inc(amtp->table[i], param);
9469                     }
9470                 }
9471             }
9472             else if (mg->mg_len == HEf_SVKEY)
9473                 nmg->mg_ptr     = (char*)sv_dup_inc((SV*)mg->mg_ptr, param);
9474         }
9475         if ((mg->mg_flags & MGf_DUP) && mg->mg_virtual && mg->mg_virtual->svt_dup) {
9476             CALL_FPTR(nmg->mg_virtual->svt_dup)(aTHX_ nmg, param);
9477         }
9478         mgprev = nmg;
9479     }
9480     return mgret;
9481 }
9482
9483 /* create a new pointer-mapping table */
9484
9485 PTR_TBL_t *
9486 Perl_ptr_table_new(pTHX)
9487 {
9488     PTR_TBL_t *tbl;
9489     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9490
9491     Newxz(tbl, 1, PTR_TBL_t);
9492     tbl->tbl_max        = 511;
9493     tbl->tbl_items      = 0;
9494     Newxz(tbl->tbl_ary, tbl->tbl_max + 1, PTR_TBL_ENT_t*);
9495     return tbl;
9496 }
9497
9498 #define PTR_TABLE_HASH(ptr) \
9499   ((PTR2UV(ptr) >> 3) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 7)) ^ (PTR2UV(ptr) >> (3 + 17)))
9500
9501 /* 
9502    we use the PTE_SVSLOT 'reservation' made above, both here (in the
9503    following define) and at call to new_body_inline made below in 
9504    Perl_ptr_table_store()
9505  */
9506
9507 #define del_pte(p)     del_body_type(p, PTE_SVSLOT)
9508
9509 /* map an existing pointer using a table */
9510
9511 STATIC PTR_TBL_ENT_t *
9512 S_ptr_table_find(PTR_TBL_t *tbl, const void *sv) {
9513     PTR_TBL_ENT_t *tblent;
9514     const UV hash = PTR_TABLE_HASH(sv);
9515     assert(tbl);
9516     tblent = tbl->tbl_ary[hash & tbl->tbl_max];
9517     for (; tblent; tblent = tblent->next) {
9518         if (tblent->oldval == sv)
9519             return tblent;
9520     }
9521     return 0;
9522 }
9523
9524 void *
9525 Perl_ptr_table_fetch(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *sv)
9526 {
9527     PTR_TBL_ENT_t const *const tblent = ptr_table_find(tbl, sv);
9528     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9529     return tblent ? tblent->newval : (void *) 0;
9530 }
9531
9532 /* add a new entry to a pointer-mapping table */
9533
9534 void
9535 Perl_ptr_table_store(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl, const void *oldsv, void *newsv)
9536 {
9537     PTR_TBL_ENT_t *tblent = ptr_table_find(tbl, oldsv);
9538     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9539
9540     if (tblent) {
9541         tblent->newval = newsv;
9542     } else {
9543         const UV entry = PTR_TABLE_HASH(oldsv) & tbl->tbl_max;
9544
9545         new_body_inline(tblent, PTE_SVSLOT);
9546
9547         tblent->oldval = oldsv;
9548         tblent->newval = newsv;
9549         tblent->next = tbl->tbl_ary[entry];
9550         tbl->tbl_ary[entry] = tblent;
9551         tbl->tbl_items++;
9552         if (tblent->next && tbl->tbl_items > tbl->tbl_max)
9553             ptr_table_split(tbl);
9554     }
9555 }
9556
9557 /* double the hash bucket size of an existing ptr table */
9558
9559 void
9560 Perl_ptr_table_split(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9561 {
9562     PTR_TBL_ENT_t **ary = tbl->tbl_ary;
9563     const UV oldsize = tbl->tbl_max + 1;
9564     UV newsize = oldsize * 2;
9565     UV i;
9566     PERL_UNUSED_CONTEXT;
9567
9568     Renew(ary, newsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9569     Zero(&ary[oldsize], newsize-oldsize, PTR_TBL_ENT_t*);
9570     tbl->tbl_max = --newsize;
9571     tbl->tbl_ary = ary;
9572     for (i=0; i < oldsize; i++, ary++) {
9573         PTR_TBL_ENT_t **curentp, **entp, *ent;
9574         if (!*ary)
9575             continue;
9576         curentp = ary + oldsize;
9577         for (entp = ary, ent = *ary; ent; ent = *entp) {
9578             if ((newsize & PTR_TABLE_HASH(ent->oldval)) != i) {
9579                 *entp = ent->next;
9580                 ent->next = *curentp;
9581                 *curentp = ent;
9582                 continue;
9583             }
9584             else
9585                 entp = &ent->next;
9586         }
9587     }
9588 }
9589
9590 /* remove all the entries from a ptr table */
9591
9592 void
9593 Perl_ptr_table_clear(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9594 {
9595     if (tbl && tbl->tbl_items) {
9596         register PTR_TBL_ENT_t * const * const array = tbl->tbl_ary;
9597         UV riter = tbl->tbl_max;
9598
9599         do {
9600             PTR_TBL_ENT_t *entry = array[riter];
9601
9602             while (entry) {
9603                 PTR_TBL_ENT_t * const oentry = entry;
9604                 entry = entry->next;
9605                 del_pte(oentry);
9606             }
9607         } while (riter--);
9608
9609         tbl->tbl_items = 0;
9610     }
9611 }
9612
9613 /* clear and free a ptr table */
9614
9615 void
9616 Perl_ptr_table_free(pTHX_ PTR_TBL_t *tbl)
9617 {
9618     if (!tbl) {
9619         return;
9620     }
9621     ptr_table_clear(tbl);
9622     Safefree(tbl->tbl_ary);
9623     Safefree(tbl);
9624 }
9625
9626
9627 void
9628 Perl_rvpv_dup(pTHX_ SV *dstr, const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9629 {
9630     if (SvROK(sstr)) {
9631         SvRV_set(dstr, SvWEAKREF(sstr)
9632                        ? sv_dup(SvRV(sstr), param)
9633                        : sv_dup_inc(SvRV(sstr), param));
9634
9635     }
9636     else if (SvPVX_const(sstr)) {
9637         /* Has something there */
9638         if (SvLEN(sstr)) {
9639             /* Normal PV - clone whole allocated space */
9640             SvPV_set(dstr, SAVEPVN(SvPVX_const(sstr), SvLEN(sstr)-1));
9641             if (SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr)) {
9642                 /* Not that normal - actually sstr is copy on write.
9643                    But we are a true, independant SV, so:  */
9644                 SvREADONLY_off(dstr);
9645                 SvFAKE_off(dstr);
9646             }
9647         }
9648         else {
9649             /* Special case - not normally malloced for some reason */
9650             if (isGV_with_GP(sstr)) {
9651                 /* Don't need to do anything here.  */
9652             }
9653             else if ((SvREADONLY(sstr) && SvFAKE(sstr))) {
9654                 /* A "shared" PV - clone it as "shared" PV */
9655                 SvPV_set(dstr,
9656                          HEK_KEY(hek_dup(SvSHARED_HEK_FROM_PV(SvPVX_const(sstr)),
9657                                          param)));
9658             }
9659             else {
9660                 /* Some other special case - random pointer */
9661                 SvPV_set(dstr, SvPVX(sstr));            
9662             }
9663         }
9664     }
9665     else {
9666         /* Copy the NULL */
9667         if (SvTYPE(dstr) == SVt_RV)
9668             SvRV_set(dstr, NULL);
9669         else
9670             SvPV_set(dstr, NULL);
9671     }
9672 }
9673
9674 /* duplicate an SV of any type (including AV, HV etc) */
9675
9676 SV *
9677 Perl_sv_dup(pTHX_ const SV *sstr, CLONE_PARAMS* param)
9678 {
9679     dVAR;
9680     SV *dstr;
9681
9682     if (!sstr || SvTYPE(sstr) == SVTYPEMASK)
9683         return NULL;
9684     /* look for it in the table first */
9685     dstr = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, sstr);
9686     if (dstr)
9687         return dstr;
9688
9689     if(param->flags & CLONEf_JOIN_IN) {
9690         /** We are joining here so we don't want do clone
9691             something that is bad **/
9692         if (SvTYPE(sstr) == SVt_PVHV) {
9693             const char * const hvname = HvNAME_get(sstr);
9694             if (hvname)
9695                 /** don't clone stashes if they already exist **/
9696                 return (SV*)gv_stashpv(hvname,0);
9697         }
9698     }
9699
9700     /* create anew and remember what it is */
9701     new_SV(dstr);
9702
9703 #ifdef DEBUG_LEAKING_SCALARS
9704     dstr->sv_debug_optype = sstr->sv_debug_optype;
9705     dstr->sv_debug_line = sstr->sv_debug_line;
9706     dstr->sv_debug_inpad = sstr->sv_debug_inpad;
9707     dstr->sv_debug_cloned = 1;
9708     dstr->sv_debug_file = savepv(sstr->sv_debug_file);
9709 #endif
9710
9711     ptr_table_store(PL_ptr_table, sstr, dstr);
9712
9713     /* clone */
9714     SvFLAGS(dstr)       = SvFLAGS(sstr);
9715     SvFLAGS(dstr)       &= ~SVf_OOK;            /* don't propagate OOK hack */
9716     SvREFCNT(dstr)      = 0;                    /* must be before any other dups! */
9717
9718 #ifdef DEBUGGING
9719     if (SvANY(sstr) && PL_watch_pvx && SvPVX_const(sstr) == PL_watch_pvx)
9720         PerlIO_printf(Perl_debug_log, "watch at %p hit, found string \"%s\"\n",
9721                       PL_watch_pvx, SvPVX_const(sstr));
9722 #endif
9723
9724     /* don't clone objects whose class has asked us not to */
9725     if (SvOBJECT(sstr) && ! (SvFLAGS(SvSTASH(sstr)) & SVphv_CLONEABLE)) {
9726         SvFLAGS(dstr) &= ~SVTYPEMASK;
9727         SvOBJECT_off(dstr);
9728         return dstr;
9729     }
9730
9731     switch (SvTYPE(sstr)) {
9732     case SVt_NULL:
9733         SvANY(dstr)     = NULL;
9734         break;
9735     case SVt_IV:
9736         SvANY(dstr)     = (XPVIV*)((char*)&(dstr->sv_u.svu_iv) - STRUCT_OFFSET(XPVIV, xiv_iv));
9737         SvIV_set(dstr, SvIVX(sstr));
9738         break;
9739     case SVt_NV:
9740         SvANY(dstr)     = new_XNV();
9741         SvNV_set(dstr, SvNVX(sstr));
9742         break;
9743     case SVt_RV:
9744         SvANY(dstr)     = &(dstr->sv_u.svu_rv);
9745         Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9746         break;
9747     default:
9748         {
9749             /* These are all the types that need complex bodies allocating.  */
9750             void *new_body;
9751             const svtype sv_type = SvTYPE(sstr);
9752             const struct body_details *const sv_type_details
9753                 = bodies_by_type + sv_type;
9754
9755             switch (sv_type) {
9756             default:
9757                 Perl_croak(aTHX_ "Bizarre SvTYPE [%" IVdf "]", (IV)SvTYPE(sstr));
9758                 break;
9759
9760             case SVt_PVGV:
9761                 if (GvUNIQUE((GV*)sstr)) {
9762                     /*EMPTY*/;   /* Do sharing here, and fall through */
9763                 }
9764             case SVt_PVIO:
9765             case SVt_PVFM:
9766             case SVt_PVHV:
9767             case SVt_PVAV:
9768             case SVt_PVBM:
9769             case SVt_PVCV:
9770             case SVt_PVLV:
9771             case SVt_PVMG:
9772             case SVt_PVNV:
9773             case SVt_PVIV:
9774             case SVt_PV:
9775                 assert(sv_type_details->body_size);
9776                 if (sv_type_details->arena) {
9777                     new_body_inline(new_body, sv_type);
9778                     new_body
9779                         = (void*)((char*)new_body - sv_type_details->offset);
9780                 } else {
9781                     new_body = new_NOARENA(sv_type_details);
9782                 }
9783             }
9784             assert(new_body);
9785             SvANY(dstr) = new_body;
9786
9787 #ifndef PURIFY
9788             Copy(((char*)SvANY(sstr)) + sv_type_details->offset,
9789                  ((char*)SvANY(dstr)) + sv_type_details->offset,
9790                  sv_type_details->copy, char);
9791 #else
9792             Copy(((char*)SvANY(sstr)),
9793                  ((char*)SvANY(dstr)),
9794                  sv_type_details->body_size + sv_type_details->offset, char);
9795 #endif
9796
9797             if (sv_type != SVt_PVAV && sv_type != SVt_PVHV
9798                 && !isGV_with_GP(dstr))
9799                 Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9800
9801             /* The Copy above means that all the source (unduplicated) pointers
9802                are now in the destination.  We can check the flags and the
9803                pointers in either, but it's possible that there's less cache
9804                missing by always going for the destination.
9805                FIXME - instrument and check that assumption  */
9806             if (sv_type >= SVt_PVMG) {
9807                 HV *ourstash;
9808                 if ((sv_type == SVt_PVMG) && (ourstash = OURSTASH(dstr))) {
9809                     OURSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(ourstash, param));
9810                 } else if (SvMAGIC(dstr))
9811                     SvMAGIC_set(dstr, mg_dup(SvMAGIC(dstr), param));
9812                 if (SvSTASH(dstr))
9813                     SvSTASH_set(dstr, hv_dup_inc(SvSTASH(dstr), param));
9814             }
9815
9816             /* The cast silences a GCC warning about unhandled types.  */
9817             switch ((int)sv_type) {
9818             case SVt_PV:
9819                 break;
9820             case SVt_PVIV:
9821                 break;
9822             case SVt_PVNV:
9823                 break;
9824             case SVt_PVMG:
9825                 break;
9826             case SVt_PVBM:
9827                 break;
9828             case SVt_PVLV:
9829                 /* XXX LvTARGOFF sometimes holds PMOP* when DEBUGGING */
9830                 if (LvTYPE(dstr) == 't') /* for tie: unrefcnted fake (SV**) */
9831                     LvTARG(dstr) = dstr;
9832                 else if (LvTYPE(dstr) == 'T') /* for tie: fake HE */
9833                     LvTARG(dstr) = (SV*)he_dup((HE*)LvTARG(dstr), 0, param);
9834                 else
9835                     LvTARG(dstr) = sv_dup_inc(LvTARG(dstr), param);
9836                 break;
9837             case SVt_PVGV:
9838                 if (GvNAME_HEK(dstr))
9839                     GvNAME_HEK(dstr) = hek_dup(GvNAME_HEK(dstr), param);
9840
9841                 /* Don't call sv_add_backref here as it's going to be created
9842                    as part of the magic cloning of the symbol table.  */
9843                 GvSTASH(dstr)   = hv_dup(GvSTASH(dstr), param);
9844                 if(isGV_with_GP(sstr)) {
9845                     /* Danger Will Robinson - GvGP(dstr) isn't initialised
9846                        at the point of this comment.  */
9847                     GvGP(dstr)  = gp_dup(GvGP(sstr), param);
9848                     (void)GpREFCNT_inc(GvGP(dstr));
9849                 } else
9850                     Perl_rvpv_dup(aTHX_ dstr, sstr, param);
9851                 break;
9852             case SVt_PVIO:
9853                 IoIFP(dstr)     = fp_dup(IoIFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9854                 if (IoOFP(dstr) == IoIFP(sstr))
9855                     IoOFP(dstr) = IoIFP(dstr);
9856                 else
9857                     IoOFP(dstr) = fp_dup(IoOFP(dstr), IoTYPE(dstr), param);
9858                 /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
9859                 if(IoFLAGS(dstr) & IOf_FAKE_DIRP) {
9860                     /* I have no idea why fake dirp (rsfps)
9861                        should be treated differently but otherwise
9862                        we end up with leaks -- sky*/
9863                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoTOP_GV(dstr), param);
9864                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup_inc(IoFMT_GV(dstr), param);
9865                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup_inc(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9866                 } else {
9867                     IoTOP_GV(dstr)      = gv_dup(IoTOP_GV(dstr), param);
9868                     IoFMT_GV(dstr)      = gv_dup(IoFMT_GV(dstr), param);
9869                     IoBOTTOM_GV(dstr)   = gv_dup(IoBOTTOM_GV(dstr), param);
9870                     if (IoDIRP(dstr)) {
9871                         IoDIRP(dstr)    = dirp_dup(IoDIRP(dstr));
9872                     } else {
9873                         /*EMPTY*/;
9874                         /* IoDIRP(dstr) is already a copy of IoDIRP(sstr)  */
9875                     }
9876                 }
9877                 IoTOP_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoTOP_NAME(dstr));
9878                 IoFMT_NAME(dstr)        = SAVEPV(IoFMT_NAME(dstr));
9879                 IoBOTTOM_NAME(dstr)     = SAVEPV(IoBOTTOM_NAME(dstr));
9880                 break;
9881             case SVt_PVAV:
9882                 if (AvARRAY((AV*)sstr)) {
9883                     SV **dst_ary, **src_ary;
9884                     SSize_t items = AvFILLp((AV*)sstr) + 1;
9885
9886                     src_ary = AvARRAY((AV*)sstr);
9887                     Newxz(dst_ary, AvMAX((AV*)sstr)+1, SV*);
9888                     ptr_table_store(PL_ptr_table, src_ary, dst_ary);
9889                     SvPV_set(dstr, (char*)dst_ary);
9890                     AvALLOC((AV*)dstr) = dst_ary;
9891                     if (AvREAL((AV*)sstr)) {
9892                         while (items-- > 0)
9893                             *dst_ary++ = sv_dup_inc(*src_ary++, param);
9894                     }
9895                     else {
9896                         while (items-- > 0)
9897                             *dst_ary++ = sv_dup(*src_ary++, param);
9898                     }
9899                     items = AvMAX((AV*)sstr) - AvFILLp((AV*)sstr);
9900                     while (items-- > 0) {
9901                         *dst_ary++ = &PL_sv_undef;
9902                     }
9903                 }
9904                 else {
9905                     SvPV_set(dstr, NULL);
9906                     AvALLOC((AV*)dstr)  = (SV**)NULL;
9907                 }
9908                 break;
9909             case SVt_PVHV:
9910                 {
9911                     HEK *hvname = NULL;
9912
9913                     if (HvARRAY((HV*)sstr)) {
9914                         STRLEN i = 0;
9915                         const bool sharekeys = !!HvSHAREKEYS(sstr);
9916                         XPVHV * const dxhv = (XPVHV*)SvANY(dstr);
9917                         XPVHV * const sxhv = (XPVHV*)SvANY(sstr);
9918                         char *darray;
9919                         Newx(darray, PERL_HV_ARRAY_ALLOC_BYTES(dxhv->xhv_max+1)
9920                             + (SvOOK(sstr) ? sizeof(struct xpvhv_aux) : 0),
9921                             char);
9922                         HvARRAY(dstr) = (HE**)darray;
9923                         while (i <= sxhv->xhv_max) {
9924                             const HE *source = HvARRAY(sstr)[i];
9925                             HvARRAY(dstr)[i] = source
9926                                 ? he_dup(source, sharekeys, param) : 0;
9927                             ++i;
9928                         }
9929                         if (SvOOK(sstr)) {
9930                             struct xpvhv_aux * const saux = HvAUX(sstr);
9931                             struct xpvhv_aux * const daux = HvAUX(dstr);
9932                             /* This flag isn't copied.  */
9933                             /* SvOOK_on(hv) attacks the IV flags.  */
9934                             SvFLAGS(dstr) |= SVf_OOK;
9935
9936                             hvname = saux->xhv_name;
9937                             daux->xhv_name
9938                                 = hvname ? hek_dup(hvname, param) : hvname;
9939
9940                             daux->xhv_riter = saux->xhv_riter;
9941                             daux->xhv_eiter = saux->xhv_eiter
9942                                 ? he_dup(saux->xhv_eiter,
9943                                          (bool)!!HvSHAREKEYS(sstr), param) : 0;
9944                             daux->xhv_backreferences = saux->xhv_backreferences
9945                                 ? (AV*) SvREFCNT_inc(
9946                                                      sv_dup((SV*)saux->
9947                                                             xhv_backreferences,
9948                                                             param))
9949                                 : 0;
9950                         }
9951                     }
9952                     else {
9953                         SvPV_set(dstr, NULL);
9954                     }
9955                     /* Record stashes for possible cloning in Perl_clone(). */
9956                     if(hvname)
9957                         av_push(param->stashes, dstr);
9958                 }
9959                 break;
9960             case SVt_PVCV:
9961                 if (!(param->flags & CLONEf_COPY_STACKS)) {
9962                     CvDEPTH(dstr) = 0;
9963                 }
9964             case SVt_PVFM:
9965                 /* NOTE: not refcounted */
9966                 CvSTASH(dstr)   = hv_dup(CvSTASH(dstr), param);
9967                 OP_REFCNT_LOCK;
9968                 if (!CvISXSUB(dstr))
9969                     CvROOT(dstr) = OpREFCNT_inc(CvROOT(dstr));
9970                 OP_REFCNT_UNLOCK;
9971                 if (CvCONST(dstr) && CvISXSUB(dstr)) {
9972                     CvXSUBANY(dstr).any_ptr = GvUNIQUE(CvGV(dstr)) ?
9973                         SvREFCNT_inc(CvXSUBANY(dstr).any_ptr) :
9974                         sv_dup_inc((SV *)CvXSUBANY(dstr).any_ptr, param);
9975                 }
9976                 /* don't dup if copying back - CvGV isn't refcounted, so the
9977                  * duped GV may never be freed. A bit of a hack! DAPM */
9978                 CvGV(dstr)      = (param->flags & CLONEf_JOIN_IN) ?
9979                     NULL : gv_dup(CvGV(dstr), param) ;
9980                 PAD_DUP(CvPADLIST(dstr), CvPADLIST(sstr), param);
9981                 CvOUTSIDE(dstr) =
9982                     CvWEAKOUTSIDE(sstr)
9983                     ? cv_dup(    CvOUTSIDE(dstr), param)
9984                     : cv_dup_inc(CvOUTSIDE(dstr), param);
9985                 if (!CvISXSUB(dstr))
9986                     CvFILE(dstr) = SAVEPV(CvFILE(dstr));
9987                 break;
9988             }
9989         }
9990     }
9991
9992     if (SvOBJECT(dstr) && SvTYPE(dstr) != SVt_PVIO)
9993         ++PL_sv_objcount;
9994
9995     return dstr;
9996  }
9997
9998 /* duplicate a context */
9999
10000 PERL_CONTEXT *
10001 Perl_cx_dup(pTHX_ PERL_CONTEXT *cxs, I32 ix, I32 max, CLONE_PARAMS* param)
10002 {
10003     PERL_CONTEXT *ncxs;
10004
10005     if (!cxs)
10006         return (PERL_CONTEXT*)NULL;
10007
10008     /* look for it in the table first */
10009     ncxs = (PERL_CONTEXT*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, cxs);
10010     if (ncxs)
10011         return ncxs;
10012
10013     /* create anew and remember what it is */
10014     Newxz(ncxs, max + 1, PERL_CONTEXT);
10015     ptr_table_store(PL_ptr_table, cxs, ncxs);
10016
10017     while (ix >= 0) {
10018         PERL_CONTEXT * const cx = &cxs[ix];
10019         PERL_CONTEXT * const ncx = &ncxs[ix];
10020         ncx->cx_type    = cx->cx_type;
10021         if (CxTYPE(cx) == CXt_SUBST) {
10022             Perl_croak(aTHX_ "Cloning substitution context is unimplemented");
10023         }
10024         else {
10025             ncx->blk_oldsp      = cx->blk_oldsp;
10026             ncx->blk_oldcop     = cx->blk_oldcop;
10027             ncx->blk_oldmarksp  = cx->blk_oldmarksp;
10028             ncx->blk_oldscopesp = cx->blk_oldscopesp;
10029             ncx->blk_oldpm      = cx->blk_oldpm;
10030             ncx->blk_gimme      = cx->blk_gimme;
10031             switch (CxTYPE(cx)) {
10032             case CXt_SUB:
10033                 ncx->blk_sub.cv         = (cx->blk_sub.olddepth == 0
10034                                            ? cv_dup_inc(cx->blk_sub.cv, param)
10035                                            : cv_dup(cx->blk_sub.cv,param));
10036                 ncx->blk_sub.argarray   = (cx->blk_sub.hasargs
10037                                            ? av_dup_inc(cx->blk_sub.argarray, param)
10038                                            : NULL);
10039                 ncx->blk_sub.savearray  = av_dup_inc(cx->blk_sub.savearray, param);
10040                 ncx->blk_sub.olddepth   = cx->blk_sub.olddepth;
10041                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10042                 ncx->blk_sub.lval       = cx->blk_sub.lval;
10043                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10044                 break;
10045             case CXt_EVAL:
10046                 ncx->blk_eval.old_in_eval = cx->blk_eval.old_in_eval;
10047                 ncx->blk_eval.old_op_type = cx->blk_eval.old_op_type;
10048                 ncx->blk_eval.old_namesv = sv_dup_inc(cx->blk_eval.old_namesv, param);
10049                 ncx->blk_eval.old_eval_root = cx->blk_eval.old_eval_root;
10050                 ncx->blk_eval.cur_text  = sv_dup(cx->blk_eval.cur_text, param);
10051                 ncx->blk_eval.retop = cx->blk_eval.retop;
10052                 break;
10053             case CXt_LOOP:
10054                 ncx->blk_loop.label     = cx->blk_loop.label;
10055                 ncx->blk_loop.resetsp   = cx->blk_loop.resetsp;
10056                 ncx->blk_loop.redo_op   = cx->blk_loop.redo_op;
10057                 ncx->blk_loop.next_op   = cx->blk_loop.next_op;
10058                 ncx->blk_loop.last_op   = cx->blk_loop.last_op;
10059                 ncx->blk_loop.iterdata  = (CxPADLOOP(cx)
10060                                            ? cx->blk_loop.iterdata
10061                                            : gv_dup((GV*)cx->blk_loop.iterdata, param));
10062                 ncx->blk_loop.oldcomppad
10063                     = (PAD*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
10064                                             cx->blk_loop.oldcomppad);
10065                 ncx->blk_loop.itersave  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.itersave, param);
10066                 ncx->blk_loop.iterlval  = sv_dup_inc(cx->blk_loop.iterlval, param);
10067                 ncx->blk_loop.iterary   = av_dup_inc(cx->blk_loop.iterary, param);
10068                 ncx->blk_loop.iterix    = cx->blk_loop.iterix;
10069                 ncx->blk_loop.itermax   = cx->blk_loop.itermax;
10070                 break;
10071             case CXt_FORMAT:
10072                 ncx->blk_sub.cv         = cv_dup(cx->blk_sub.cv, param);
10073                 ncx->blk_sub.gv         = gv_dup(cx->blk_sub.gv, param);
10074                 ncx->blk_sub.dfoutgv    = gv_dup_inc(cx->blk_sub.dfoutgv, param);
10075                 ncx->blk_sub.hasargs    = cx->blk_sub.hasargs;
10076                 ncx->blk_sub.retop      = cx->blk_sub.retop;
10077                 break;
10078             case CXt_BLOCK:
10079             case CXt_NULL:
10080                 break;
10081             }
10082         }
10083         --ix;
10084     }
10085     return ncxs;
10086 }
10087
10088 /* duplicate a stack info structure */
10089
10090 PERL_SI *
10091 Perl_si_dup(pTHX_ PERL_SI *si, CLONE_PARAMS* param)
10092 {
10093     PERL_SI *nsi;
10094
10095     if (!si)
10096         return (PERL_SI*)NULL;
10097
10098     /* look for it in the table first */
10099     nsi = (PERL_SI*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table, si);
10100     if (nsi)
10101         return nsi;
10102
10103     /* create anew and remember what it is */
10104     Newxz(nsi, 1, PERL_SI);
10105     ptr_table_store(PL_ptr_table, si, nsi);
10106
10107     nsi->si_stack       = av_dup_inc(si->si_stack, param);
10108     nsi->si_cxix        = si->si_cxix;
10109     nsi->si_cxmax       = si->si_cxmax;
10110     nsi->si_cxstack     = cx_dup(si->si_cxstack, si->si_cxix, si->si_cxmax, param);
10111     nsi->si_type        = si->si_type;
10112     nsi->si_prev        = si_dup(si->si_prev, param);
10113     nsi->si_next        = si_dup(si->si_next, param);
10114     nsi->si_markoff     = si->si_markoff;
10115
10116     return nsi;
10117 }
10118
10119 #define POPINT(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_i32)
10120 #define TOPINT(ss,ix)   ((ss)[ix].any_i32)
10121 #define POPLONG(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_long)
10122 #define TOPLONG(ss,ix)  ((ss)[ix].any_long)
10123 #define POPIV(ss,ix)    ((ss)[--(ix)].any_iv)
10124 #define TOPIV(ss,ix)    ((ss)[ix].any_iv)
10125 #define POPBOOL(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_bool)
10126 #define TOPBOOL(ss,ix)  ((ss)[ix].any_bool)
10127 #define POPPTR(ss,ix)   ((ss)[--(ix)].any_ptr)
10128 #define TOPPTR(ss,ix)   ((ss)[ix].any_ptr)
10129 #define POPDPTR(ss,ix)  ((ss)[--(ix)].any_dptr)
10130 #define TOPDPTR(ss,ix)  ((ss)[ix].any_dptr)
10131 #define POPDXPTR(ss,ix) ((ss)[--(ix)].any_dxptr)
10132 #define TOPDXPTR(ss,ix) ((ss)[ix].any_dxptr)
10133
10134 /* XXXXX todo */
10135 #define pv_dup_inc(p)   SAVEPV(p)
10136 #define pv_dup(p)       SAVEPV(p)
10137 #define svp_dup_inc(p,pp)       any_dup(p,pp)
10138
10139 /* map any object to the new equivent - either something in the
10140  * ptr table, or something in the interpreter structure
10141  */
10142
10143 void *
10144 Perl_any_dup(pTHX_ void *v, const PerlInterpreter *proto_perl)
10145 {
10146     void *ret;
10147
10148     if (!v)
10149         return (void*)NULL;
10150
10151     /* look for it in the table first */
10152     ret = ptr_table_fetch(PL_ptr_table, v);
10153     if (ret)
10154         return ret;
10155
10156     /* see if it is part of the interpreter structure */
10157     if (v >= (void*)proto_perl && v < (void*)(proto_perl+1))
10158         ret = (void*)(((char*)aTHX) + (((char*)v) - (char*)proto_perl));
10159     else {
10160         ret = v;
10161     }
10162
10163     return ret;
10164 }
10165
10166 /* duplicate the save stack */
10167
10168 ANY *
10169 Perl_ss_dup(pTHX_ PerlInterpreter *proto_perl, CLONE_PARAMS* param)
10170 {
10171     ANY * const ss      = proto_perl->Tsavestack;
10172     const I32 max       = proto_perl->Tsavestack_max;
10173     I32 ix              = proto_perl->Tsavestack_ix;
10174     ANY *nss;
10175     SV *sv;
10176     GV *gv;
10177     AV *av;
10178     HV *hv;
10179     void* ptr;
10180     int intval;
10181     long longval;
10182     GP *gp;
10183     IV iv;
10184     char *c = NULL;
10185     void (*dptr) (void*);
10186     void (*dxptr) (pTHX_ void*);
10187
10188     Newxz(nss, max, ANY);
10189
10190     while (ix > 0) {
10191         I32 i = POPINT(ss,ix);
10192         TOPINT(nss,ix) = i;
10193         switch (i) {
10194         case SAVEt_ITEM:                        /* normal string */
10195             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10196             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10197             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10198             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10199             break;
10200         case SAVEt_SV:                          /* scalar reference */
10201             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10202             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10203             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10204             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10205             break;
10206         case SAVEt_GENERIC_PVREF:               /* generic char* */
10207             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10208             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10209             ptr = POPPTR(ss,ix);
10210             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10211             break;
10212         case SAVEt_SHARED_PVREF:                /* char* in shared space */
10213             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10214             TOPPTR(nss,ix) = savesharedpv(c);
10215             ptr = POPPTR(ss,ix);
10216             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10217             break;
10218         case SAVEt_GENERIC_SVREF:               /* generic sv */
10219         case SAVEt_SVREF:                       /* scalar reference */
10220             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10221             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10222             ptr = POPPTR(ss,ix);
10223             TOPPTR(nss,ix) = svp_dup_inc((SV**)ptr, proto_perl);/* XXXXX */
10224             break;
10225         case SAVEt_AV:                          /* array reference */
10226             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10227             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10228             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10229             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10230             break;
10231         case SAVEt_HV:                          /* hash reference */
10232             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10233             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10234             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10235             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10236             break;
10237         case SAVEt_INT:                         /* int reference */
10238             ptr = POPPTR(ss,ix);
10239             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10240             intval = (int)POPINT(ss,ix);
10241             TOPINT(nss,ix) = intval;
10242             break;
10243         case SAVEt_LONG:                        /* long reference */
10244             ptr = POPPTR(ss,ix);
10245             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10246             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10247             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10248             break;
10249         case SAVEt_I32:                         /* I32 reference */
10250         case SAVEt_I16:                         /* I16 reference */
10251         case SAVEt_I8:                          /* I8 reference */
10252             ptr = POPPTR(ss,ix);
10253             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10254             i = POPINT(ss,ix);
10255             TOPINT(nss,ix) = i;
10256             break;
10257         case SAVEt_IV:                          /* IV reference */
10258             ptr = POPPTR(ss,ix);
10259             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10260             iv = POPIV(ss,ix);
10261             TOPIV(nss,ix) = iv;
10262             break;
10263         case SAVEt_SPTR:                        /* SV* reference */
10264             ptr = POPPTR(ss,ix);
10265             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10266             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10267             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10268             break;
10269         case SAVEt_VPTR:                        /* random* reference */
10270             ptr = POPPTR(ss,ix);
10271             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10272             ptr = POPPTR(ss,ix);
10273             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10274             break;
10275         case SAVEt_PPTR:                        /* char* reference */
10276             ptr = POPPTR(ss,ix);
10277             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10278             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10279             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10280             break;
10281         case SAVEt_HPTR:                        /* HV* reference */
10282             ptr = POPPTR(ss,ix);
10283             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10284             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10285             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup(hv, param);
10286             break;
10287         case SAVEt_APTR:                        /* AV* reference */
10288             ptr = POPPTR(ss,ix);
10289             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10290             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10291             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10292             break;
10293         case SAVEt_NSTAB:
10294             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10295             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup(gv, param);
10296             break;
10297         case SAVEt_GP:                          /* scalar reference */
10298             gp = (GP*)POPPTR(ss,ix);
10299             TOPPTR(nss,ix) = gp = gp_dup(gp, param);
10300             (void)GpREFCNT_inc(gp);
10301             gv = (GV*)POPPTR(ss,ix);
10302             TOPPTR(nss,ix) = gv_dup_inc(gv, param);
10303             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10304             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup(c);
10305             iv = POPIV(ss,ix);
10306             TOPIV(nss,ix) = iv;
10307             iv = POPIV(ss,ix);
10308             TOPIV(nss,ix) = iv;
10309             break;
10310         case SAVEt_FREESV:
10311         case SAVEt_MORTALIZESV:
10312             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10313             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10314             break;
10315         case SAVEt_FREEOP:
10316             ptr = POPPTR(ss,ix);
10317             if (ptr && (((OP*)ptr)->op_private & OPpREFCOUNTED)) {
10318                 /* these are assumed to be refcounted properly */
10319                 OP *o;
10320                 switch (((OP*)ptr)->op_type) {
10321                 case OP_LEAVESUB:
10322                 case OP_LEAVESUBLV:
10323                 case OP_LEAVEEVAL:
10324                 case OP_LEAVE:
10325                 case OP_SCOPE:
10326                 case OP_LEAVEWRITE:
10327                     TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10328                     o = (OP*)ptr;
10329                     OpREFCNT_inc(o);
10330                     break;
10331                 default:
10332                     TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10333                     break;
10334                 }
10335             }
10336             else
10337                 TOPPTR(nss,ix) = NULL;
10338             break;
10339         case SAVEt_FREEPV:
10340             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10341             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10342             break;
10343         case SAVEt_CLEARSV:
10344             longval = POPLONG(ss,ix);
10345             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10346             break;
10347         case SAVEt_DELETE:
10348             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10349             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10350             c = (char*)POPPTR(ss,ix);
10351             TOPPTR(nss,ix) = pv_dup_inc(c);
10352             i = POPINT(ss,ix);
10353             TOPINT(nss,ix) = i;
10354             break;
10355         case SAVEt_DESTRUCTOR:
10356             ptr = POPPTR(ss,ix);
10357             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10358             dptr = POPDPTR(ss,ix);
10359             TOPDPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(void*),
10360                                         any_dup(FPTR2DPTR(void *, dptr),
10361                                                 proto_perl));
10362             break;
10363         case SAVEt_DESTRUCTOR_X:
10364             ptr = POPPTR(ss,ix);
10365             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);  /* XXX quite arbitrary */
10366             dxptr = POPDXPTR(ss,ix);
10367             TOPDXPTR(nss,ix) = DPTR2FPTR(void (*)(pTHX_ void*),
10368                                          any_dup(FPTR2DPTR(void *, dxptr),
10369                                                  proto_perl));
10370             break;
10371         case SAVEt_REGCONTEXT:
10372         case SAVEt_ALLOC:
10373             i = POPINT(ss,ix);
10374             TOPINT(nss,ix) = i;
10375             ix -= i;
10376             break;
10377         case SAVEt_STACK_POS:           /* Position on Perl stack */
10378             i = POPINT(ss,ix);
10379             TOPINT(nss,ix) = i;
10380             break;
10381         case SAVEt_AELEM:               /* array element */
10382             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10383             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10384             i = POPINT(ss,ix);
10385             TOPINT(nss,ix) = i;
10386             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10387             TOPPTR(nss,ix) = av_dup_inc(av, param);
10388             break;
10389         case SAVEt_HELEM:               /* hash element */
10390             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10391             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10392             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10393             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup_inc(sv, param);
10394             hv = (HV*)POPPTR(ss,ix);
10395             TOPPTR(nss,ix) = hv_dup_inc(hv, param);
10396             break;
10397         case SAVEt_OP:
10398             ptr = POPPTR(ss,ix);
10399             TOPPTR(nss,ix) = ptr;
10400             break;
10401         case SAVEt_HINTS:
10402             i = POPINT(ss,ix);
10403             TOPINT(nss,ix) = i;
10404             break;
10405         case SAVEt_COMPPAD:
10406             av = (AV*)POPPTR(ss,ix);
10407             TOPPTR(nss,ix) = av_dup(av, param);
10408             break;
10409         case SAVEt_PADSV:
10410             longval = (long)POPLONG(ss,ix);
10411             TOPLONG(nss,ix) = longval;
10412             ptr = POPPTR(ss,ix);
10413             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10414             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10415             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10416             break;
10417         case SAVEt_BOOL:
10418             ptr = POPPTR(ss,ix);
10419             TOPPTR(nss,ix) = any_dup(ptr, proto_perl);
10420             longval = (long)POPBOOL(ss,ix);
10421             TOPBOOL(nss,ix) = (bool)longval;
10422             break;
10423         case SAVEt_SET_SVFLAGS:
10424             i = POPINT(ss,ix);
10425             TOPINT(nss,ix) = i;
10426             i = POPINT(ss,ix);
10427             TOPINT(nss,ix) = i;
10428             sv = (SV*)POPPTR(ss,ix);
10429             TOPPTR(nss,ix) = sv_dup(sv, param);
10430             break;
10431         default:
10432             Perl_croak(aTHX_ "panic: ss_dup inconsistency");
10433         }
10434     }
10435
10436     return nss;
10437 }
10438
10439
10440 /* if sv is a stash, call $class->CLONE_SKIP(), and set the SVphv_CLONEABLE
10441  * flag to the result. This is done for each stash before cloning starts,
10442  * so we know which stashes want their objects cloned */
10443
10444 static void
10445 do_mark_cloneable_stash(pTHX_ SV *sv)
10446 {
10447     const HEK * const hvname = HvNAME_HEK((HV*)sv);
10448     if (hvname) {
10449         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload((HV*)sv, "CLONE_SKIP", 0);
10450         SvFLAGS(sv) |= SVphv_CLONEABLE; /* clone objects by default */
10451         if (cloner && GvCV(cloner)) {
10452             dSP;
10453             UV status;
10454
10455             ENTER;
10456             SAVETMPS;
10457             PUSHMARK(SP);
10458             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(hvname)));
10459             PUTBACK;
10460             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_SCALAR);
10461             SPAGAIN;
10462             status = POPu;
10463             PUTBACK;
10464             FREETMPS;
10465             LEAVE;
10466             if (status)
10467                 SvFLAGS(sv) &= ~SVphv_CLONEABLE;
10468         }
10469     }
10470 }
10471
10472
10473
10474 /*
10475 =for apidoc perl_clone
10476
10477 Create and return a new interpreter by cloning the current one.
10478
10479 perl_clone takes these flags as parameters:
10480
10481 CLONEf_COPY_STACKS - is used to, well, copy the stacks also,
10482 without it we only clone the data and zero the stacks,
10483 with it we copy the stacks and the new perl interpreter is
10484 ready to run at the exact same point as the previous one.
10485 The pseudo-fork code uses COPY_STACKS while the
10486 threads->new doesn't.
10487
10488 CLONEf_KEEP_PTR_TABLE
10489 perl_clone keeps a ptr_table with the pointer of the old
10490 variable as a key and the new variable as a value,
10491 this allows it to check if something has been cloned and not
10492 clone it again but rather just use the value and increase the
10493 refcount. If KEEP_PTR_TABLE is not set then perl_clone will kill
10494 the ptr_table using the function
10495 C<ptr_table_free(PL_ptr_table); PL_ptr_table = NULL;>,
10496 reason to keep it around is if you want to dup some of your own
10497 variable who are outside the graph perl scans, example of this
10498 code is in threads.xs create
10499
10500 CLONEf_CLONE_HOST
10501 This is a win32 thing, it is ignored on unix, it tells perls
10502 win32host code (which is c++) to clone itself, this is needed on
10503 win32 if you want to run two threads at the same time,
10504 if you just want to do some stuff in a separate perl interpreter
10505 and then throw it away and return to the original one,
10506 you don't need to do anything.
10507
10508 =cut
10509 */
10510
10511 /* XXX the above needs expanding by someone who actually understands it ! */
10512 EXTERN_C PerlInterpreter *
10513 perl_clone_host(PerlInterpreter* proto_perl, UV flags);
10514
10515 PerlInterpreter *
10516 perl_clone(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags)
10517 {
10518    dVAR;
10519 #ifdef PERL_IMPLICIT_SYS
10520
10521    /* perlhost.h so we need to call into it
10522    to clone the host, CPerlHost should have a c interface, sky */
10523
10524    if (flags & CLONEf_CLONE_HOST) {
10525        return perl_clone_host(proto_perl,flags);
10526    }
10527    return perl_clone_using(proto_perl, flags,
10528                             proto_perl->IMem,
10529                             proto_perl->IMemShared,
10530                             proto_perl->IMemParse,
10531                             proto_perl->IEnv,
10532                             proto_perl->IStdIO,
10533                             proto_perl->ILIO,
10534                             proto_perl->IDir,
10535                             proto_perl->ISock,
10536                             proto_perl->IProc);
10537 }
10538
10539 PerlInterpreter *
10540 perl_clone_using(PerlInterpreter *proto_perl, UV flags,
10541                  struct IPerlMem* ipM, struct IPerlMem* ipMS,
10542                  struct IPerlMem* ipMP, struct IPerlEnv* ipE,
10543                  struct IPerlStdIO* ipStd, struct IPerlLIO* ipLIO,
10544                  struct IPerlDir* ipD, struct IPerlSock* ipS,
10545                  struct IPerlProc* ipP)
10546 {
10547     /* XXX many of the string copies here can be optimized if they're
10548      * constants; they need to be allocated as common memory and just
10549      * their pointers copied. */
10550
10551     IV i;
10552     CLONE_PARAMS clone_params;
10553     CLONE_PARAMS* const param = &clone_params;
10554
10555     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)(*ipM->pMalloc)(ipM, sizeof(PerlInterpreter));
10556     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10557     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10558     PERL_SET_THX(my_perl);
10559
10560 #  ifdef DEBUGGING
10561     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10562     PL_op = NULL;
10563     PL_curcop = NULL;
10564     PL_markstack = 0;
10565     PL_scopestack = 0;
10566     PL_savestack = 0;
10567     PL_savestack_ix = 0;
10568     PL_savestack_max = -1;
10569     PL_sig_pending = 0;
10570     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10571 #  else /* !DEBUGGING */
10572     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10573 #  endif        /* DEBUGGING */
10574
10575     /* host pointers */
10576     PL_Mem              = ipM;
10577     PL_MemShared        = ipMS;
10578     PL_MemParse         = ipMP;
10579     PL_Env              = ipE;
10580     PL_StdIO            = ipStd;
10581     PL_LIO              = ipLIO;
10582     PL_Dir              = ipD;
10583     PL_Sock             = ipS;
10584     PL_Proc             = ipP;
10585 #else           /* !PERL_IMPLICIT_SYS */
10586     IV i;
10587     CLONE_PARAMS clone_params;
10588     CLONE_PARAMS* param = &clone_params;
10589     PerlInterpreter * const my_perl = (PerlInterpreter*)PerlMem_malloc(sizeof(PerlInterpreter));
10590     /* for each stash, determine whether its objects should be cloned */
10591     S_visit(proto_perl, do_mark_cloneable_stash, SVt_PVHV, SVTYPEMASK);
10592     PERL_SET_THX(my_perl);
10593
10594 #    ifdef DEBUGGING
10595     Poison(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10596     PL_op = NULL;
10597     PL_curcop = NULL;
10598     PL_markstack = 0;
10599     PL_scopestack = 0;
10600     PL_savestack = 0;
10601     PL_savestack_ix = 0;
10602     PL_savestack_max = -1;
10603     PL_sig_pending = 0;
10604     Zero(&PL_debug_pad, 1, struct perl_debug_pad);
10605 #    else       /* !DEBUGGING */
10606     Zero(my_perl, 1, PerlInterpreter);
10607 #    endif      /* DEBUGGING */
10608 #endif          /* PERL_IMPLICIT_SYS */
10609     param->flags = flags;
10610     param->proto_perl = proto_perl;
10611
10612     INIT_TRACK_MEMPOOL(my_perl->Imemory_debug_header, my_perl);
10613
10614     PL_body_arenas = NULL;
10615     Zero(&PL_body_roots, 1, PL_body_roots);
10616     
10617     PL_nice_chunk       = NULL;
10618     PL_nice_chunk_size  = 0;
10619     PL_sv_count         = 0;
10620     PL_sv_objcount      = 0;
10621     PL_sv_root          = NULL;
10622     PL_sv_arenaroot     = NULL;
10623
10624     PL_debug            = proto_perl->Idebug;
10625
10626     PL_hash_seed        = proto_perl->Ihash_seed;
10627     PL_rehash_seed      = proto_perl->Irehash_seed;
10628
10629 #ifdef USE_REENTRANT_API
10630     /* XXX: things like -Dm will segfault here in perlio, but doing
10631      *  PERL_SET_CONTEXT(proto_perl);
10632      * breaks too many other things
10633      */
10634     Perl_reentrant_init(aTHX);
10635 #endif
10636
10637     /* create SV map for pointer relocation */
10638     PL_ptr_table = ptr_table_new();
10639
10640     /* initialize these special pointers as early as possible */
10641     SvANY(&PL_sv_undef)         = NULL;
10642     SvREFCNT(&PL_sv_undef)      = (~(U32)0)/2;
10643     SvFLAGS(&PL_sv_undef)       = SVf_READONLY|SVt_NULL;
10644     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_undef, &PL_sv_undef);
10645
10646     SvANY(&PL_sv_no)            = new_XPVNV();
10647     SvREFCNT(&PL_sv_no)         = (~(U32)0)/2;
10648     SvFLAGS(&PL_sv_no)          = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10649                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10650     SvPV_set(&PL_sv_no, SAVEPVN(PL_No, 0));
10651     SvCUR_set(&PL_sv_no, 0);
10652     SvLEN_set(&PL_sv_no, 1);
10653     SvIV_set(&PL_sv_no, 0);
10654     SvNV_set(&PL_sv_no, 0);
10655     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_no, &PL_sv_no);
10656
10657     SvANY(&PL_sv_yes)           = new_XPVNV();
10658     SvREFCNT(&PL_sv_yes)        = (~(U32)0)/2;
10659     SvFLAGS(&PL_sv_yes)         = SVp_IOK|SVf_IOK|SVp_NOK|SVf_NOK
10660                                   |SVp_POK|SVf_POK|SVf_READONLY|SVt_PVNV;
10661     SvPV_set(&PL_sv_yes, SAVEPVN(PL_Yes, 1));
10662     SvCUR_set(&PL_sv_yes, 1);
10663     SvLEN_set(&PL_sv_yes, 2);
10664     SvIV_set(&PL_sv_yes, 1);
10665     SvNV_set(&PL_sv_yes, 1);
10666     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Isv_yes, &PL_sv_yes);
10667
10668     /* create (a non-shared!) shared string table */
10669     PL_strtab           = newHV();
10670     HvSHAREKEYS_off(PL_strtab);
10671     hv_ksplit(PL_strtab, HvTOTALKEYS(proto_perl->Istrtab));
10672     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Istrtab, PL_strtab);
10673
10674     PL_compiling = proto_perl->Icompiling;
10675
10676     /* These two PVs will be free'd special way so must set them same way op.c does */
10677     PL_compiling.cop_stashpv = savesharedpv(PL_compiling.cop_stashpv);
10678     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_stashpv, PL_compiling.cop_stashpv);
10679
10680     PL_compiling.cop_file    = savesharedpv(PL_compiling.cop_file);
10681     ptr_table_store(PL_ptr_table, proto_perl->Icompiling.cop_file, PL_compiling.cop_file);
10682
10683     ptr_table_store(PL_ptr_table, &proto_perl->Icompiling, &PL_compiling);
10684     if (!specialWARN(PL_compiling.cop_warnings))
10685         PL_compiling.cop_warnings = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_warnings, param);
10686     if (!specialCopIO(PL_compiling.cop_io))
10687         PL_compiling.cop_io = sv_dup_inc(PL_compiling.cop_io, param);
10688     PL_curcop           = (COP*)any_dup(proto_perl->Tcurcop, proto_perl);
10689
10690     /* pseudo environmental stuff */
10691     PL_origargc         = proto_perl->Iorigargc;
10692     PL_origargv         = proto_perl->Iorigargv;
10693
10694     param->stashes      = newAV();  /* Setup array of objects to call clone on */
10695
10696     /* Set tainting stuff before PerlIO_debug can possibly get called */
10697     PL_tainting         = proto_perl->Itainting;
10698     PL_taint_warn       = proto_perl->Itaint_warn;
10699
10700 #ifdef PERLIO_LAYERS
10701     /* Clone PerlIO tables as soon as we can handle general xx_dup() */
10702     PerlIO_clone(aTHX_ proto_perl, param);
10703 #endif
10704
10705     PL_envgv            = gv_dup(proto_perl->Ienvgv, param);
10706     PL_incgv            = gv_dup(proto_perl->Iincgv, param);
10707     PL_hintgv           = gv_dup(proto_perl->Ihintgv, param);
10708     PL_origfilename     = SAVEPV(proto_perl->Iorigfilename);
10709     PL_diehook          = sv_dup_inc(proto_perl->Idiehook, param);
10710     PL_warnhook         = sv_dup_inc(proto_perl->Iwarnhook, param);
10711
10712     /* switches */
10713     PL_minus_c          = proto_perl->Iminus_c;
10714     PL_patchlevel       = sv_dup_inc(proto_perl->Ipatchlevel, param);
10715     PL_localpatches     = proto_perl->Ilocalpatches;
10716     PL_splitstr         = proto_perl->Isplitstr;
10717     PL_preprocess       = proto_perl->Ipreprocess;
10718     PL_minus_n          = proto_perl->Iminus_n;
10719     PL_minus_p          = proto_perl->Iminus_p;
10720     PL_minus_l          = proto_perl->Iminus_l;
10721     PL_minus_a          = proto_perl->Iminus_a;
10722     PL_minus_E          = proto_perl->Iminus_E;
10723     PL_minus_F          = proto_perl->Iminus_F;
10724     PL_doswitches       = proto_perl->Idoswitches;
10725     PL_dowarn           = proto_perl->Idowarn;
10726     PL_doextract        = proto_perl->Idoextract;
10727     PL_sawampersand     = proto_perl->Isawampersand;
10728     PL_unsafe           = proto_perl->Iunsafe;
10729     PL_inplace          = SAVEPV(proto_perl->Iinplace);
10730     PL_e_script         = sv_dup_inc(proto_perl->Ie_script, param);
10731     PL_perldb           = proto_perl->Iperldb;
10732     PL_perl_destruct_level = proto_perl->Iperl_destruct_level;
10733     PL_exit_flags       = proto_perl->Iexit_flags;
10734
10735     /* magical thingies */
10736     /* XXX time(&PL_basetime) when asked for? */
10737     PL_basetime         = proto_perl->Ibasetime;
10738     PL_formfeed         = sv_dup(proto_perl->Iformfeed, param);
10739
10740     PL_maxsysfd         = proto_perl->Imaxsysfd;
10741     PL_multiline        = proto_perl->Imultiline;
10742     PL_statusvalue      = proto_perl->Istatusvalue;
10743 #ifdef VMS
10744     PL_statusvalue_vms  = proto_perl->Istatusvalue_vms;
10745 #else
10746     PL_statusvalue_posix = proto_perl->Istatusvalue_posix;
10747 #endif
10748     PL_encoding         = sv_dup(proto_perl->Iencoding, param);
10749
10750     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(0), "", 0);        /* For regex debugging. */
10751     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(1), "", 0);        /* ext/re needs these */
10752     sv_setpvn(PERL_DEBUG_PAD(2), "", 0);        /* even without DEBUGGING. */
10753
10754     /* Clone the regex array */
10755     PL_regex_padav = newAV();
10756     {
10757         const I32 len = av_len((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10758         SV* const * const regexen = AvARRAY((AV*)proto_perl->Iregex_padav);
10759         IV i;
10760         av_push(PL_regex_padav, sv_dup_inc_NN(regexen[0],param));
10761         for(i = 1; i <= len; i++) {
10762             const SV * const regex = regexen[i];
10763             SV * const sv =
10764                 SvREPADTMP(regex)
10765                     ? sv_dup_inc(regex, param)
10766                     : SvREFCNT_inc(
10767                         newSViv(PTR2IV(re_dup(
10768                                 INT2PTR(REGEXP *, SvIVX(regex)), param))))
10769                 ;
10770             av_push(PL_regex_padav, sv);
10771         }
10772     }
10773     PL_regex_pad = AvARRAY(PL_regex_padav);
10774
10775     /* shortcuts to various I/O objects */
10776     PL_stdingv          = gv_dup(proto_perl->Istdingv, param);
10777     PL_stderrgv         = gv_dup(proto_perl->Istderrgv, param);
10778     PL_defgv            = gv_dup(proto_perl->Idefgv, param);
10779     PL_argvgv           = gv_dup(proto_perl->Iargvgv, param);
10780     PL_argvoutgv        = gv_dup(proto_perl->Iargvoutgv, param);
10781     PL_argvout_stack    = av_dup_inc(proto_perl->Iargvout_stack, param);
10782
10783     /* shortcuts to regexp stuff */
10784     PL_replgv           = gv_dup(proto_perl->Ireplgv, param);
10785
10786     /* shortcuts to misc objects */
10787     PL_errgv            = gv_dup(proto_perl->Ierrgv, param);
10788
10789     /* shortcuts to debugging objects */
10790     PL_DBgv             = gv_dup(proto_perl->IDBgv, param);
10791     PL_DBline           = gv_dup(proto_perl->IDBline, param);
10792     PL_DBsub            = gv_dup(proto_perl->IDBsub, param);
10793     PL_DBsingle         = sv_dup(proto_perl->IDBsingle, param);
10794     PL_DBtrace          = sv_dup(proto_perl->IDBtrace, param);
10795     PL_DBsignal         = sv_dup(proto_perl->IDBsignal, param);
10796     PL_DBassertion      = sv_dup(proto_perl->IDBassertion, param);
10797     PL_lineary          = av_dup(proto_perl->Ilineary, param);
10798     PL_dbargs           = av_dup(proto_perl->Idbargs, param);
10799
10800     /* symbol tables */
10801     PL_defstash         = hv_dup_inc(proto_perl->Tdefstash, param);
10802     PL_curstash         = hv_dup(proto_perl->Tcurstash, param);
10803     PL_debstash         = hv_dup(proto_perl->Idebstash, param);
10804     PL_globalstash      = hv_dup(proto_perl->Iglobalstash, param);
10805     PL_curstname        = sv_dup_inc(proto_perl->Icurstname, param);
10806
10807     PL_beginav          = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav, param);
10808     PL_beginav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Ibeginav_save, param);
10809     PL_checkav_save     = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav_save, param);
10810     PL_endav            = av_dup_inc(proto_perl->Iendav, param);
10811     PL_checkav          = av_dup_inc(proto_perl->Icheckav, param);
10812     PL_initav           = av_dup_inc(proto_perl->Iinitav, param);
10813
10814     PL_sub_generation   = proto_perl->Isub_generation;
10815
10816     /* funky return mechanisms */
10817     PL_forkprocess      = proto_perl->Iforkprocess;
10818
10819     /* subprocess state */
10820     PL_fdpid            = av_dup_inc(proto_perl->Ifdpid, param);
10821
10822     /* internal state */
10823     PL_maxo             = proto_perl->Imaxo;
10824     if (proto_perl->Iop_mask)
10825         PL_op_mask      = SAVEPVN(proto_perl->Iop_mask, PL_maxo);
10826     else
10827         PL_op_mask      = NULL;
10828     /* PL_asserting        = proto_perl->Iasserting; */
10829
10830     /* current interpreter roots */
10831     PL_main_cv          = cv_dup_inc(proto_perl->Imain_cv, param);
10832     PL_main_root        = OpREFCNT_inc(proto_perl->Imain_root);
10833     PL_main_start       = proto_perl->Imain_start;
10834     PL_eval_root        = proto_perl->Ieval_root;
10835     PL_eval_start       = proto_perl->Ieval_start;
10836
10837     /* runtime control stuff */
10838     PL_curcopdb         = (COP*)any_dup(proto_perl->Icurcopdb, proto_perl);
10839     PL_copline          = proto_perl->Icopline;
10840
10841     PL_filemode         = proto_perl->Ifilemode;
10842     PL_lastfd           = proto_perl->Ilastfd;
10843     PL_oldname          = proto_perl->Ioldname;         /* XXX not quite right */
10844     PL_Argv             = NULL;
10845     PL_Cmd              = NULL;
10846     PL_gensym           = proto_perl->Igensym;
10847     PL_preambled        = proto_perl->Ipreambled;
10848     PL_preambleav       = av_dup_inc(proto_perl->Ipreambleav, param);
10849     PL_laststatval      = proto_perl->Ilaststatval;
10850     PL_laststype        = proto_perl->Ilaststype;
10851     PL_mess_sv          = NULL;
10852
10853     PL_ors_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Iors_sv, param);
10854
10855     /* interpreter atexit processing */
10856     PL_exitlistlen      = proto_perl->Iexitlistlen;
10857     if (PL_exitlistlen) {
10858         Newx(PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10859         Copy(proto_perl->Iexitlist, PL_exitlist, PL_exitlistlen, PerlExitListEntry);
10860     }
10861     else
10862         PL_exitlist     = (PerlExitListEntry*)NULL;
10863
10864     PL_my_cxt_size = proto_perl->Imy_cxt_size;
10865     if (PL_my_cxt_size) {
10866         Newx(PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10867         Copy(proto_perl->Imy_cxt_list, PL_my_cxt_list, PL_my_cxt_size, void *);
10868     }
10869     else
10870         PL_my_cxt_list  = (void**)NULL;
10871     PL_modglobal        = hv_dup_inc(proto_perl->Imodglobal, param);
10872     PL_custom_op_names  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_names,param);
10873     PL_custom_op_descs  = hv_dup_inc(proto_perl->Icustom_op_descs,param);
10874
10875     PL_profiledata      = NULL;
10876     PL_rsfp             = fp_dup(proto_perl->Irsfp, '<', param);
10877     /* PL_rsfp_filters entries have fake IoDIRP() */
10878     PL_rsfp_filters     = av_dup_inc(proto_perl->Irsfp_filters, param);
10879
10880     PL_compcv                   = cv_dup(proto_perl->Icompcv, param);
10881
10882     PAD_CLONE_VARS(proto_perl, param);
10883
10884 #ifdef HAVE_INTERP_INTERN
10885     sys_intern_dup(&proto_perl->Isys_intern, &PL_sys_intern);
10886 #endif
10887
10888     /* more statics moved here */
10889     PL_generation       = proto_perl->Igeneration;
10890     PL_DBcv             = cv_dup(proto_perl->IDBcv, param);
10891
10892     PL_in_clean_objs    = proto_perl->Iin_clean_objs;
10893     PL_in_clean_all     = proto_perl->Iin_clean_all;
10894
10895     PL_uid              = proto_perl->Iuid;
10896     PL_euid             = proto_perl->Ieuid;
10897     PL_gid              = proto_perl->Igid;
10898     PL_egid             = proto_perl->Iegid;
10899     PL_nomemok          = proto_perl->Inomemok;
10900     PL_an               = proto_perl->Ian;
10901     PL_evalseq          = proto_perl->Ievalseq;
10902     PL_origenviron      = proto_perl->Iorigenviron;     /* XXX not quite right */
10903     PL_origalen         = proto_perl->Iorigalen;
10904 #ifdef PERL_USES_PL_PIDSTATUS
10905     PL_pidstatus        = newHV();                      /* XXX flag for cloning? */
10906 #endif
10907     PL_osname           = SAVEPV(proto_perl->Iosname);
10908     PL_sighandlerp      = proto_perl->Isighandlerp;
10909
10910     PL_runops           = proto_perl->Irunops;
10911
10912     Copy(proto_perl->Itokenbuf, PL_tokenbuf, 256, char);
10913
10914 #ifdef CSH
10915     PL_cshlen           = proto_perl->Icshlen;
10916     PL_cshname          = proto_perl->Icshname; /* XXX never deallocated */
10917 #endif
10918
10919     PL_lex_state        = proto_perl->Ilex_state;
10920     PL_lex_defer        = proto_perl->Ilex_defer;
10921     PL_lex_expect       = proto_perl->Ilex_expect;
10922     PL_lex_formbrack    = proto_perl->Ilex_formbrack;
10923     PL_lex_dojoin       = proto_perl->Ilex_dojoin;
10924     PL_lex_starts       = proto_perl->Ilex_starts;
10925     PL_lex_stuff        = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_stuff, param);
10926     PL_lex_repl         = sv_dup_inc(proto_perl->Ilex_repl, param);
10927     PL_lex_op           = proto_perl->Ilex_op;
10928     PL_lex_inpat        = proto_perl->Ilex_inpat;
10929     PL_lex_inwhat       = proto_perl->Ilex_inwhat;
10930     PL_lex_brackets     = proto_perl->Ilex_brackets;
10931     i = (PL_lex_brackets < 120 ? 120 : PL_lex_brackets);
10932     PL_lex_brackstack   = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_brackstack,i);
10933     PL_lex_casemods     = proto_perl->Ilex_casemods;
10934     i = (PL_lex_casemods < 12 ? 12 : PL_lex_casemods);
10935     PL_lex_casestack    = SAVEPVN(proto_perl->Ilex_casestack,i);
10936
10937 #ifdef PERL_MAD
10938     Copy(proto_perl->Inexttoke, PL_nexttoke, 5, NEXTTOKE);
10939     PL_lasttoke         = proto_perl->Ilasttoke;
10940     PL_realtokenstart   = proto_perl->Irealtokenstart;
10941     PL_faketokens       = proto_perl->Ifaketokens;
10942     PL_thismad          = proto_perl->Ithismad;
10943     PL_thistoken        = proto_perl->Ithistoken;
10944     PL_thisopen         = proto_perl->Ithisopen;
10945     PL_thisstuff        = proto_perl->Ithisstuff;
10946     PL_thisclose        = proto_perl->Ithisclose;
10947     PL_thiswhite        = proto_perl->Ithiswhite;
10948     PL_nextwhite        = proto_perl->Inextwhite;
10949     PL_skipwhite        = proto_perl->Iskipwhite;
10950     PL_endwhite         = proto_perl->Iendwhite;
10951     PL_curforce         = proto_perl->Icurforce;
10952 #else
10953     Copy(proto_perl->Inextval, PL_nextval, 5, YYSTYPE);
10954     Copy(proto_perl->Inexttype, PL_nexttype, 5, I32);
10955     PL_nexttoke         = proto_perl->Inexttoke;
10956 #endif
10957
10958     /* XXX This is probably masking the deeper issue of why
10959      * SvANY(proto_perl->Ilinestr) can be NULL at this point. For test case:
10960      * http://archive.develooper.com/perl5-porters%40perl.org/msg83298.html
10961      * (A little debugging with a watchpoint on it may help.)
10962      */
10963     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10964         PL_linestr              = sv_dup_inc(proto_perl->Ilinestr, param);
10965         i = proto_perl->Ibufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10966         PL_bufptr               = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10967         i = proto_perl->Ioldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10968         PL_oldbufptr    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10969         i = proto_perl->Ioldoldbufptr - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10970         PL_oldoldbufptr = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10971         i = proto_perl->Ilinestart - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10972         PL_linestart    = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10973     }
10974     else {
10975         PL_linestr = newSV(79);
10976         sv_upgrade(PL_linestr,SVt_PVIV);
10977         sv_setpvn(PL_linestr,"",0);
10978         PL_bufptr = PL_oldbufptr = PL_oldoldbufptr = PL_linestart = SvPVX(PL_linestr);
10979     }
10980     PL_bufend           = SvPVX(PL_linestr) + SvCUR(PL_linestr);
10981     PL_pending_ident    = proto_perl->Ipending_ident;
10982     PL_sublex_info      = proto_perl->Isublex_info;     /* XXX not quite right */
10983
10984     PL_expect           = proto_perl->Iexpect;
10985
10986     PL_multi_start      = proto_perl->Imulti_start;
10987     PL_multi_end        = proto_perl->Imulti_end;
10988     PL_multi_open       = proto_perl->Imulti_open;
10989     PL_multi_close      = proto_perl->Imulti_close;
10990
10991     PL_error_count      = proto_perl->Ierror_count;
10992     PL_subline          = proto_perl->Isubline;
10993     PL_subname          = sv_dup_inc(proto_perl->Isubname, param);
10994
10995     /* XXX See comment on SvANY(proto_perl->Ilinestr) above */
10996     if (SvANY(proto_perl->Ilinestr)) {
10997         i = proto_perl->Ilast_uni - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
10998         PL_last_uni             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
10999         i = proto_perl->Ilast_lop - SvPVX_const(proto_perl->Ilinestr);
11000         PL_last_lop             = SvPVX(PL_linestr) + (i < 0 ? 0 : i);
11001         PL_last_lop_op  = proto_perl->Ilast_lop_op;
11002     }
11003     else {
11004         PL_last_uni     = SvPVX(PL_linestr);
11005         PL_last_lop     = SvPVX(PL_linestr);
11006         PL_last_lop_op  = 0;
11007     }
11008     PL_in_my            = proto_perl->Iin_my;
11009     PL_in_my_stash      = hv_dup(proto_perl->Iin_my_stash, param);
11010 #ifdef FCRYPT
11011     PL_cryptseen        = proto_perl->Icryptseen;
11012 #endif
11013
11014     PL_hints            = proto_perl->Ihints;
11015
11016     PL_amagic_generation        = proto_perl->Iamagic_generation;
11017
11018 #ifdef USE_LOCALE_COLLATE
11019     PL_collation_ix     = proto_perl->Icollation_ix;
11020     PL_collation_name   = SAVEPV(proto_perl->Icollation_name);
11021     PL_collation_standard       = proto_perl->Icollation_standard;
11022     PL_collxfrm_base    = proto_perl->Icollxfrm_base;
11023     PL_collxfrm_mult    = proto_perl->Icollxfrm_mult;
11024 #endif /* USE_LOCALE_COLLATE */
11025
11026 #ifdef USE_LOCALE_NUMERIC
11027     PL_numeric_name     = SAVEPV(proto_perl->Inumeric_name);
11028     PL_numeric_standard = proto_perl->Inumeric_standard;
11029     PL_numeric_local    = proto_perl->Inumeric_local;
11030     PL_numeric_radix_sv = sv_dup_inc(proto_perl->Inumeric_radix_sv, param);
11031 #endif /* !USE_LOCALE_NUMERIC */
11032
11033     /* utf8 character classes */
11034     PL_utf8_alnum       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnum, param);
11035     PL_utf8_alnumc      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alnumc, param);
11036     PL_utf8_ascii       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_ascii, param);
11037     PL_utf8_alpha       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_alpha, param);
11038     PL_utf8_space       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_space, param);
11039     PL_utf8_cntrl       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_cntrl, param);
11040     PL_utf8_graph       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_graph, param);
11041     PL_utf8_digit       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_digit, param);
11042     PL_utf8_upper       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_upper, param);
11043     PL_utf8_lower       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_lower, param);
11044     PL_utf8_print       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_print, param);
11045     PL_utf8_punct       = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_punct, param);
11046     PL_utf8_xdigit      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_xdigit, param);
11047     PL_utf8_mark        = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_mark, param);
11048     PL_utf8_toupper     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_toupper, param);
11049     PL_utf8_totitle     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_totitle, param);
11050     PL_utf8_tolower     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tolower, param);
11051     PL_utf8_tofold      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_tofold, param);
11052     PL_utf8_idstart     = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idstart, param);
11053     PL_utf8_idcont      = sv_dup_inc(proto_perl->Iutf8_idcont, param);
11054
11055     /* Did the locale setup indicate UTF-8? */
11056     PL_utf8locale       = proto_perl->Iutf8locale;
11057     /* Unicode features (see perlrun/-C) */
11058     PL_unicode          = proto_perl->Iunicode;
11059
11060     /* Pre-5.8 signals control */
11061     PL_signals          = proto_perl->Isignals;
11062
11063     /* times() ticks per second */
11064     PL_clocktick        = proto_perl->Iclocktick;
11065
11066     /* Recursion stopper for PerlIO_find_layer */
11067     PL_in_load_module   = proto_perl->Iin_load_module;
11068
11069     /* sort() routine */
11070     PL_sort_RealCmp     = proto_perl->Isort_RealCmp;
11071
11072     /* Not really needed/useful since the reenrant_retint is "volatile",
11073      * but do it for consistency's sake. */
11074     PL_reentrant_retint = proto_perl->Ireentrant_retint;
11075
11076     /* Hooks to shared SVs and locks. */
11077     PL_sharehook        = proto_perl->Isharehook;
11078     PL_lockhook         = proto_perl->Ilockhook;
11079     PL_unlockhook       = proto_perl->Iunlockhook;
11080     PL_threadhook       = proto_perl->Ithreadhook;
11081
11082     PL_runops_std       = proto_perl->Irunops_std;
11083     PL_runops_dbg       = proto_perl->Irunops_dbg;
11084
11085 #ifdef THREADS_HAVE_PIDS
11086     PL_ppid             = proto_perl->Ippid;
11087 #endif
11088
11089     /* swatch cache */
11090     PL_last_swash_hv    = NULL; /* reinits on demand */
11091     PL_last_swash_klen  = 0;
11092     PL_last_swash_key[0]= '\0';
11093     PL_last_swash_tmps  = (U8*)NULL;
11094     PL_last_swash_slen  = 0;
11095
11096     PL_glob_index       = proto_perl->Iglob_index;
11097     PL_srand_called     = proto_perl->Isrand_called;
11098     PL_uudmap['M']      = 0;            /* reinits on demand */
11099     PL_bitcount         = NULL; /* reinits on demand */
11100
11101     if (proto_perl->Ipsig_pend) {
11102         Newxz(PL_psig_pend, SIG_SIZE, int);
11103     }
11104     else {
11105         PL_psig_pend    = (int*)NULL;
11106     }
11107
11108     if (proto_perl->Ipsig_ptr) {
11109         Newxz(PL_psig_ptr,  SIG_SIZE, SV*);
11110         Newxz(PL_psig_name, SIG_SIZE, SV*);
11111         for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
11112             PL_psig_ptr[i]  = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_ptr[i], param);
11113             PL_psig_name[i] = sv_dup_inc(proto_perl->Ipsig_name[i], param);
11114         }
11115     }
11116     else {
11117         PL_psig_ptr     = (SV**)NULL;
11118         PL_psig_name    = (SV**)NULL;
11119     }
11120
11121     /* thrdvar.h stuff */
11122
11123     if (flags & CLONEf_COPY_STACKS) {
11124         /* next allocation will be PL_tmps_stack[PL_tmps_ix+1] */
11125         PL_tmps_ix              = proto_perl->Ttmps_ix;
11126         PL_tmps_max             = proto_perl->Ttmps_max;
11127         PL_tmps_floor           = proto_perl->Ttmps_floor;
11128         Newxz(PL_tmps_stack, PL_tmps_max, SV*);
11129         i = 0;
11130         while (i <= PL_tmps_ix) {
11131             PL_tmps_stack[i]    = sv_dup_inc(proto_perl->Ttmps_stack[i], param);
11132             ++i;
11133         }
11134
11135         /* next PUSHMARK() sets *(PL_markstack_ptr+1) */
11136         i = proto_perl->Tmarkstack_max - proto_perl->Tmarkstack;
11137         Newxz(PL_markstack, i, I32);
11138         PL_markstack_max        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_max
11139                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11140         PL_markstack_ptr        = PL_markstack + (proto_perl->Tmarkstack_ptr
11141                                                   - proto_perl->Tmarkstack);
11142         Copy(proto_perl->Tmarkstack, PL_markstack,
11143              PL_markstack_ptr - PL_markstack + 1, I32);
11144
11145         /* next push_scope()/ENTER sets PL_scopestack[PL_scopestack_ix]
11146          * NOTE: unlike the others! */
11147         PL_scopestack_ix        = proto_perl->Tscopestack_ix;
11148         PL_scopestack_max       = proto_perl->Tscopestack_max;
11149         Newxz(PL_scopestack, PL_scopestack_max, I32);
11150         Copy(proto_perl->Tscopestack, PL_scopestack, PL_scopestack_ix, I32);
11151
11152         /* NOTE: si_dup() looks at PL_markstack */
11153         PL_curstackinfo         = si_dup(proto_perl->Tcurstackinfo, param);
11154
11155         /* PL_curstack          = PL_curstackinfo->si_stack; */
11156         PL_curstack             = av_dup(proto_perl->Tcurstack, param);
11157         PL_mainstack            = av_dup(proto_perl->Tmainstack, param);
11158
11159         /* next PUSHs() etc. set *(PL_stack_sp+1) */
11160         PL_stack_base           = AvARRAY(PL_curstack);
11161         PL_stack_sp             = PL_stack_base + (proto_perl->Tstack_sp
11162                                                    - proto_perl->Tstack_base);
11163         PL_stack_max            = PL_stack_base + AvMAX(PL_curstack);
11164
11165         /* next SSPUSHFOO() sets PL_savestack[PL_savestack_ix]
11166          * NOTE: unlike the others! */
11167         PL_savestack_ix         = proto_perl->Tsavestack_ix;
11168         PL_savestack_max        = proto_perl->Tsavestack_max;
11169         /*Newxz(PL_savestack, PL_savestack_max, ANY);*/
11170         PL_savestack            = ss_dup(proto_perl, param);
11171     }
11172     else {
11173         init_stacks();
11174         ENTER;                  /* perl_destruct() wants to LEAVE; */
11175
11176         /* although we're not duplicating the tmps stack, we should still
11177          * add entries for any SVs on the tmps stack that got cloned by a
11178          * non-refcount means (eg a temp in @_); otherwise they will be
11179          * orphaned
11180          */
11181         for (i = 0; i<= proto_perl->Ttmps_ix; i++) {
11182             SV * const nsv = (SV*)ptr_table_fetch(PL_ptr_table,
11183                     proto_perl->Ttmps_stack[i]);
11184             if (nsv && !SvREFCNT(nsv)) {
11185                 EXTEND_MORTAL(1);
11186                 PL_tmps_stack[++PL_tmps_ix] = SvREFCNT_inc_simple(nsv);
11187             }
11188         }
11189     }
11190
11191     PL_start_env        = proto_perl->Tstart_env;       /* XXXXXX */
11192     PL_top_env          = &PL_start_env;
11193
11194     PL_op               = proto_perl->Top;
11195
11196     PL_Sv               = NULL;
11197     PL_Xpv              = (XPV*)NULL;
11198     PL_na               = proto_perl->Tna;
11199
11200     PL_statbuf          = proto_perl->Tstatbuf;
11201     PL_statcache        = proto_perl->Tstatcache;
11202     PL_statgv           = gv_dup(proto_perl->Tstatgv, param);
11203     PL_statname         = sv_dup_inc(proto_perl->Tstatname, param);
11204 #ifdef HAS_TIMES
11205     PL_timesbuf         = proto_perl->Ttimesbuf;
11206 #endif
11207
11208     PL_tainted          = proto_perl->Ttainted;
11209     PL_curpm            = proto_perl->Tcurpm;   /* XXX No PMOP ref count */
11210     PL_rs               = sv_dup_inc(proto_perl->Trs, param);
11211     PL_last_in_gv       = gv_dup(proto_perl->Tlast_in_gv, param);
11212     PL_ofs_sv           = sv_dup_inc(proto_perl->Tofs_sv, param);
11213     PL_defoutgv         = gv_dup_inc(proto_perl->Tdefoutgv, param);
11214     PL_chopset          = proto_perl->Tchopset; /* XXX never deallocated */
11215     PL_toptarget        = sv_dup_inc(proto_perl->Ttoptarget, param);
11216     PL_bodytarget       = sv_dup_inc(proto_perl->Tbodytarget, param);
11217     PL_formtarget       = sv_dup(proto_perl->Tformtarget, param);
11218
11219     PL_restartop        = proto_perl->Trestartop;
11220     PL_in_eval          = proto_perl->Tin_eval;
11221     PL_delaymagic       = proto_perl->Tdelaymagic;
11222     PL_dirty            = proto_perl->Tdirty;
11223     PL_localizing       = proto_perl->Tlocalizing;
11224
11225     PL_errors           = sv_dup_inc(proto_perl->Terrors, param);
11226     PL_hv_fetch_ent_mh  = NULL;
11227     PL_modcount         = proto_perl->Tmodcount;
11228     PL_lastgotoprobe    = NULL;
11229     PL_dumpindent       = proto_perl->Tdumpindent;
11230
11231     PL_sortcop          = (OP*)any_dup(proto_perl->Tsortcop, proto_perl);
11232     PL_sortstash        = hv_dup(proto_perl->Tsortstash, param);
11233     PL_firstgv          = gv_dup(proto_perl->Tfirstgv, param);
11234     PL_secondgv         = gv_dup(proto_perl->Tsecondgv, param);
11235     PL_efloatbuf        = NULL;         /* reinits on demand */
11236     PL_efloatsize       = 0;                    /* reinits on demand */
11237
11238     /* regex stuff */
11239
11240     PL_screamfirst      = NULL;
11241     PL_screamnext       = NULL;
11242     PL_maxscream        = -1;                   /* reinits on demand */
11243     PL_lastscream       = NULL;
11244
11245     PL_watchaddr        = NULL;
11246     PL_watchok          = NULL;
11247
11248     PL_regdummy         = proto_perl->Tregdummy;
11249     PL_regprecomp       = NULL;
11250     PL_regnpar          = 0;
11251     PL_regsize          = 0;
11252     PL_colorset         = 0;            /* reinits PL_colors[] */
11253     /*PL_colors[6]      = {0,0,0,0,0,0};*/
11254     PL_reginput         = NULL;
11255     PL_regbol           = NULL;
11256     PL_regeol           = NULL;
11257     PL_regstartp        = (I32*)NULL;
11258     PL_regendp          = (I32*)NULL;
11259     PL_reglastparen     = (U32*)NULL;
11260     PL_reglastcloseparen        = (U32*)NULL;
11261     PL_regtill          = NULL;
11262     PL_reg_start_tmp    = (char**)NULL;
11263     PL_reg_start_tmpl   = 0;
11264     PL_regdata          = (struct reg_data*)NULL;
11265     PL_bostr            = NULL;
11266     PL_reg_flags        = 0;
11267     PL_reg_eval_set     = 0;
11268     PL_regnarrate       = 0;
11269     PL_regprogram       = (regnode*)NULL;
11270     PL_regindent        = 0;
11271     PL_regcc            = (CURCUR*)NULL;
11272     PL_reg_call_cc      = (struct re_cc_state*)NULL;
11273     PL_reg_re           = (regexp*)NULL;
11274     PL_reg_ganch        = NULL;
11275     PL_reg_sv           = NULL;
11276     PL_reg_match_utf8   = FALSE;
11277     PL_reg_magic        = (MAGIC*)NULL;
11278     PL_reg_oldpos       = 0;
11279     PL_reg_oldcurpm     = (PMOP*)NULL;
11280     PL_reg_curpm        = (PMOP*)NULL;
11281     PL_reg_oldsaved     = NULL;
11282     PL_reg_oldsavedlen  = 0;
11283 #ifdef PERL_OLD_COPY_ON_WRITE
11284     PL_nrs              = NULL;
11285 #endif
11286     PL_reg_maxiter      = 0;
11287     PL_reg_leftiter     = 0;
11288     PL_reg_poscache     = NULL;
11289     PL_reg_poscache_size= 0;
11290
11291     /* RE engine - function pointers */
11292     PL_regcompp         = proto_perl->Tregcompp;
11293     PL_regexecp         = proto_perl->Tregexecp;
11294     PL_regint_start     = proto_perl->Tregint_start;
11295     PL_regint_string    = proto_perl->Tregint_string;
11296     PL_regfree          = proto_perl->Tregfree;
11297
11298     PL_reginterp_cnt    = 0;
11299     PL_reg_starttry     = 0;
11300
11301     /* Pluggable optimizer */
11302     PL_peepp            = proto_perl->Tpeepp;
11303
11304     PL_stashcache       = newHV();
11305
11306     if (!(flags & CLONEf_KEEP_PTR_TABLE)) {
11307         ptr_table_free(PL_ptr_table);
11308         PL_ptr_table = NULL;
11309     }
11310
11311     /* Call the ->CLONE method, if it exists, for each of the stashes
11312        identified by sv_dup() above.
11313     */
11314     while(av_len(param->stashes) != -1) {
11315         HV* const stash = (HV*) av_shift(param->stashes);
11316         GV* const cloner = gv_fetchmethod_autoload(stash, "CLONE", 0);
11317         if (cloner && GvCV(cloner)) {
11318             dSP;
11319             ENTER;
11320             SAVETMPS;
11321             PUSHMARK(SP);
11322             XPUSHs(sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash))));
11323             PUTBACK;
11324             call_sv((SV*)GvCV(cloner), G_DISCARD);
11325             FREETMPS;
11326             LEAVE;
11327         }
11328     }
11329
11330     SvREFCNT_dec(param->stashes);
11331
11332     /* orphaned? eg threads->new inside BEGIN or use */
11333     if (PL_compcv && ! SvREFCNT(PL_compcv)) {
11334         SvREFCNT_inc_simple_void(PL_compcv);
11335         SAVEFREESV(PL_compcv);
11336     }
11337
11338     return my_perl;
11339 }
11340
11341 #endif /* USE_ITHREADS */
11342
11343 /*
11344 =head1 Unicode Support
11345
11346 =for apidoc sv_recode_to_utf8
11347
11348 The encoding is assumed to be an Encode object, on entry the PV
11349 of the sv is assumed to be octets in that encoding, and the sv
11350 will be converted into Unicode (and UTF-8).
11351
11352 If the sv already is UTF-8 (or if it is not POK), or if the encoding
11353 is not a reference, nothing is done to the sv.  If the encoding is not
11354 an C<Encode::XS> Encoding object, bad things will happen.
11355 (See F<lib/encoding.pm> and L<Encode>).
11356
11357 The PV of the sv is returned.
11358
11359 =cut */
11360
11361 char *
11362 Perl_sv_recode_to_utf8(pTHX_ SV *sv, SV *encoding)
11363 {
11364     dVAR;
11365     if (SvPOK(sv) && !SvUTF8(sv) && !IN_BYTES && SvROK(encoding)) {
11366         SV *uni;
11367         STRLEN len;
11368         const char *s;
11369         dSP;
11370         ENTER;
11371         SAVETMPS;
11372         save_re_context();
11373         PUSHMARK(sp);
11374         EXTEND(SP, 3);
11375         XPUSHs(encoding);
11376         XPUSHs(sv);
11377 /*
11378   NI-S 2002/07/09
11379   Passing sv_yes is wrong - it needs to be or'ed set of constants
11380   for Encode::XS, while UTf-8 decode (currently) assumes a true value means
11381   remove converted chars from source.
11382
11383   Both will default the value - let them.
11384
11385         XPUSHs(&PL_sv_yes);
11386 */
11387         PUTBACK;
11388         call_method("decode", G_SCALAR);
11389         SPAGAIN;
11390         uni = POPs;
11391         PUTBACK;
11392         s = SvPV_const(uni, len);
11393         if (s != SvPVX_const(sv)) {
11394             SvGROW(sv, len + 1);
11395             Move(s, SvPVX(sv), len + 1, char);
11396             SvCUR_set(sv, len);
11397         }
11398         FREETMPS;
11399         LEAVE;
11400         SvUTF8_on(sv);
11401         return SvPVX(sv);
11402     }
11403     return SvPOKp(sv) ? SvPVX(sv) : NULL;
11404 }
11405
11406 /*
11407 =for apidoc sv_cat_decode
11408
11409 The encoding is assumed to be an Encode object, the PV of the ssv is
11410 assumed to be octets in that encoding and decoding the input starts
11411 from the position which (PV + *offset) pointed to.  The dsv will be
11412 concatenated the decoded UTF-8 string from ssv.  Decoding will terminate
11413 when the string tstr appears in decoding output or the input ends on
11414 the PV of the ssv. The value which the offset points will be modified
11415 to the last input position on the ssv.
11416
11417 Returns TRUE if the terminator was found, else returns FALSE.
11418
11419 =cut */
11420
11421 bool
11422 Perl_sv_cat_decode(pTHX_ SV *dsv, SV *encoding,
11423                    SV *ssv, int *offset, char *tstr, int tlen)
11424 {
11425     dVAR;
11426     bool ret = FALSE;
11427     if (SvPOK(ssv) && SvPOK(dsv) && SvROK(encoding) && offset) {
11428         SV *offsv;
11429         dSP;
11430         ENTER;
11431         SAVETMPS;
11432         save_re_context();
11433         PUSHMARK(sp);
11434         EXTEND(SP, 6);
11435         XPUSHs(encoding);
11436         XPUSHs(dsv);
11437         XPUSHs(ssv);
11438         XPUSHs(offsv = sv_2mortal(newSViv(*offset)));
11439         XPUSHs(sv_2mortal(newSVpvn(tstr, tlen)));
11440         PUTBACK;
11441         call_method("cat_decode", G_SCALAR);
11442         SPAGAIN;
11443         ret = SvTRUE(TOPs);
11444         *offset = SvIV(offsv);
11445         PUTBACK;
11446         FREETMPS;
11447         LEAVE;
11448     }
11449     else
11450         Perl_croak(aTHX_ "Invalid argument to sv_cat_decode");
11451     return ret;
11452
11453 }
11454
11455 /* ---------------------------------------------------------------------
11456  *
11457  * support functions for report_uninit()
11458  */
11459
11460 /* the maxiumum size of array or hash where we will scan looking
11461  * for the undefined element that triggered the warning */
11462
11463 #define FUV_MAX_SEARCH_SIZE 1000
11464
11465 /* Look for an entry in the hash whose value has the same SV as val;
11466  * If so, return a mortal copy of the key. */
11467
11468 STATIC SV*
11469 S_find_hash_subscript(pTHX_ HV *hv, SV* val)
11470 {
11471     dVAR;
11472     register HE **array;
11473     I32 i;
11474
11475     if (!hv || SvMAGICAL(hv) || !HvARRAY(hv) ||
11476                         (HvTOTALKEYS(hv) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11477         return NULL;
11478
11479     array = HvARRAY(hv);
11480
11481     for (i=HvMAX(hv); i>0; i--) {
11482         register HE *entry;
11483         for (entry = array[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
11484             if (HeVAL(entry) != val)
11485                 continue;
11486             if (    HeVAL(entry) == &PL_sv_undef ||
11487                     HeVAL(entry) == &PL_sv_placeholder)
11488                 continue;
11489             if (!HeKEY(entry))
11490                 return NULL;
11491             if (HeKLEN(entry) == HEf_SVKEY)
11492                 return sv_mortalcopy(HeKEY_sv(entry));
11493             return sv_2mortal(newSVpvn(HeKEY(entry), HeKLEN(entry)));
11494         }
11495     }
11496     return NULL;
11497 }
11498
11499 /* Look for an entry in the array whose value has the same SV as val;
11500  * If so, return the index, otherwise return -1. */
11501
11502 STATIC I32
11503 S_find_array_subscript(pTHX_ AV *av, SV* val)
11504 {
11505     dVAR;
11506     SV** svp;
11507     I32 i;
11508     if (!av || SvMAGICAL(av) || !AvARRAY(av) ||
11509                         (AvFILLp(av) > FUV_MAX_SEARCH_SIZE))
11510         return -1;
11511
11512     svp = AvARRAY(av);
11513     for (i=AvFILLp(av); i>=0; i--) {
11514         if (svp[i] == val && svp[i] != &PL_sv_undef)
11515             return i;
11516     }
11517     return -1;
11518 }
11519
11520 /* S_varname(): return the name of a variable, optionally with a subscript.
11521  * If gv is non-zero, use the name of that global, along with gvtype (one
11522  * of "$", "@", "%"); otherwise use the name of the lexical at pad offset
11523  * targ.  Depending on the value of the subscript_type flag, return:
11524  */
11525
11526 #define FUV_SUBSCRIPT_NONE      1       /* "@foo"          */
11527 #define FUV_SUBSCRIPT_ARRAY     2       /* "$foo[aindex]"  */
11528 #define FUV_SUBSCRIPT_HASH      3       /* "$foo{keyname}" */
11529 #define FUV_SUBSCRIPT_WITHIN    4       /* "within @foo"   */
11530
11531 STATIC SV*
11532 S_varname(pTHX_ GV *gv, const char gvtype, PADOFFSET targ,
11533         SV* keyname, I32 aindex, int subscript_type)
11534 {
11535
11536     SV * const name = sv_newmortal();
11537     if (gv) {
11538         char buffer[2];
11539         buffer[0] = gvtype;
11540         buffer[1] = 0;
11541
11542         /* as gv_fullname4(), but add literal '^' for $^FOO names  */
11543
11544         gv_fullname4(name, gv, buffer, 0);
11545
11546         if ((unsigned int)SvPVX(name)[1] <= 26) {
11547             buffer[0] = '^';
11548             buffer[1] = SvPVX(name)[1] + 'A' - 1;
11549
11550             /* Swap the 1 unprintable control character for the 2 byte pretty
11551                version - ie substr($name, 1, 1) = $buffer; */
11552             sv_insert(name, 1, 1, buffer, 2);
11553         }
11554     }
11555     else {
11556         U32 unused;
11557         CV * const cv = find_runcv(&unused);
11558         SV *sv;
11559         AV *av;
11560
11561         if (!cv || !CvPADLIST(cv))
11562             return NULL;
11563         av = (AV*)(*av_fetch(CvPADLIST(cv), 0, FALSE));
11564         sv = *av_fetch(av, targ, FALSE);
11565         /* SvLEN in a pad name is not to be trusted */
11566         sv_setpv(name, SvPV_nolen_const(sv));
11567     }
11568
11569     if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_HASH) {
11570         SV * const sv = newSV(0);
11571         *SvPVX(name) = '$';
11572         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "{%s}",
11573             pv_display(sv,SvPVX_const(keyname), SvCUR(keyname), 0, 32));
11574         SvREFCNT_dec(sv);
11575     }
11576     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_ARRAY) {
11577         *SvPVX(name) = '$';
11578         Perl_sv_catpvf(aTHX_ name, "[%"IVdf"]", (IV)aindex);
11579     }
11580     else if (subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11581         Perl_sv_insert(aTHX_ name, 0, 0,  STR_WITH_LEN("within "));
11582
11583     return name;
11584 }
11585
11586
11587 /*
11588 =for apidoc find_uninit_var
11589
11590 Find the name of the undefined variable (if any) that caused the operator o
11591 to issue a "Use of uninitialized value" warning.
11592 If match is true, only return a name if it's value matches uninit_sv.
11593 So roughly speaking, if a unary operator (such as OP_COS) generates a
11594 warning, then following the direct child of the op may yield an
11595 OP_PADSV or OP_GV that gives the name of the undefined variable. On the
11596 other hand, with OP_ADD there are two branches to follow, so we only print
11597 the variable name if we get an exact match.
11598
11599 The name is returned as a mortal SV.
11600
11601 Assumes that PL_op is the op that originally triggered the error, and that
11602 PL_comppad/PL_curpad points to the currently executing pad.
11603
11604 =cut
11605 */
11606
11607 STATIC SV *
11608 S_find_uninit_var(pTHX_ OP* obase, SV* uninit_sv, bool match)
11609 {
11610     dVAR;
11611     SV *sv;
11612     AV *av;
11613     GV *gv;
11614     OP *o, *o2, *kid;
11615
11616     if (!obase || (match && (!uninit_sv || uninit_sv == &PL_sv_undef ||
11617                             uninit_sv == &PL_sv_placeholder)))
11618         return NULL;
11619
11620     switch (obase->op_type) {
11621
11622     case OP_RV2AV:
11623     case OP_RV2HV:
11624     case OP_PADAV:
11625     case OP_PADHV:
11626       {
11627         const bool pad  = (obase->op_type == OP_PADAV || obase->op_type == OP_PADHV);
11628         const bool hash = (obase->op_type == OP_PADHV || obase->op_type == OP_RV2HV);
11629         I32 index = 0;
11630         SV *keysv = NULL;
11631         int subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_WITHIN;
11632
11633         if (pad) { /* @lex, %lex */
11634             sv = PAD_SVl(obase->op_targ);
11635             gv = NULL;
11636         }
11637         else {
11638             if (cUNOPx(obase)->op_first->op_type == OP_GV) {
11639             /* @global, %global */
11640                 gv = cGVOPx_gv(cUNOPx(obase)->op_first);
11641                 if (!gv)
11642                     break;
11643                 sv = hash ? (SV*)GvHV(gv): (SV*)GvAV(gv);
11644             }
11645             else /* @{expr}, %{expr} */
11646                 return find_uninit_var(cUNOPx(obase)->op_first,
11647                                                     uninit_sv, match);
11648         }
11649
11650         /* attempt to find a match within the aggregate */
11651         if (hash) {
11652             keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11653             if (keysv)
11654                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_HASH;
11655         }
11656         else {
11657             index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11658             if (index >= 0)
11659                 subscript_type = FUV_SUBSCRIPT_ARRAY;
11660         }
11661
11662         if (match && subscript_type == FUV_SUBSCRIPT_WITHIN)
11663             break;
11664
11665         return varname(gv, hash ? '%' : '@', obase->op_targ,
11666                                     keysv, index, subscript_type);
11667       }
11668
11669     case OP_PADSV:
11670         if (match && PAD_SVl(obase->op_targ) != uninit_sv)
11671             break;
11672         return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11673                                     NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11674
11675     case OP_GVSV:
11676         gv = cGVOPx_gv(obase);
11677         if (!gv || (match && GvSV(gv) != uninit_sv))
11678             break;
11679         return varname(gv, '$', 0, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11680
11681     case OP_AELEMFAST:
11682         if (obase->op_flags & OPf_SPECIAL) { /* lexical array */
11683             if (match) {
11684                 SV **svp;
11685                 av = (AV*)PAD_SV(obase->op_targ);
11686                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11687                     break;
11688                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11689                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11690                     break;
11691             }
11692             return varname(NULL, '$', obase->op_targ,
11693                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11694         }
11695         else {
11696             gv = cGVOPx_gv(obase);
11697             if (!gv)
11698                 break;
11699             if (match) {
11700                 SV **svp;
11701                 av = GvAV(gv);
11702                 if (!av || SvRMAGICAL(av))
11703                     break;
11704                 svp = av_fetch(av, (I32)obase->op_private, FALSE);
11705                 if (!svp || *svp != uninit_sv)
11706                     break;
11707             }
11708             return varname(gv, '$', 0,
11709                     NULL, (I32)obase->op_private, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11710         }
11711         break;
11712
11713     case OP_EXISTS:
11714         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11715         if (!o || o->op_type != OP_NULL ||
11716                 ! (o->op_targ == OP_AELEM || o->op_targ == OP_HELEM))
11717             break;
11718         return find_uninit_var(cBINOPo->op_last, uninit_sv, match);
11719
11720     case OP_AELEM:
11721     case OP_HELEM:
11722         if (PL_op == obase)
11723             /* $a[uninit_expr] or $h{uninit_expr} */
11724             return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_last, uninit_sv, match);
11725
11726         gv = NULL;
11727         o = cBINOPx(obase)->op_first;
11728         kid = cBINOPx(obase)->op_last;
11729
11730         /* get the av or hv, and optionally the gv */
11731         sv = NULL;
11732         if  (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_PADHV) {
11733             sv = PAD_SV(o->op_targ);
11734         }
11735         else if ((o->op_type == OP_RV2AV || o->op_type == OP_RV2HV)
11736                 && cUNOPo->op_first->op_type == OP_GV)
11737         {
11738             gv = cGVOPx_gv(cUNOPo->op_first);
11739             if (!gv)
11740                 break;
11741             sv = o->op_type == OP_RV2HV ? (SV*)GvHV(gv) : (SV*)GvAV(gv);
11742         }
11743         if (!sv)
11744             break;
11745
11746         if (kid && kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid))) {
11747             /* index is constant */
11748             if (match) {
11749                 if (SvMAGICAL(sv))
11750                     break;
11751                 if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11752                     HE* he = hv_fetch_ent((HV*)sv, cSVOPx_sv(kid), 0, 0);
11753                     if (!he || HeVAL(he) != uninit_sv)
11754                         break;
11755                 }
11756                 else {
11757                     SV * const * const svp = av_fetch((AV*)sv, SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FALSE);
11758                     if (!svp || *svp != uninit_sv)
11759                         break;
11760                 }
11761             }
11762             if (obase->op_type == OP_HELEM)
11763                 return varname(gv, '%', o->op_targ,
11764                             cSVOPx_sv(kid), 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11765             else
11766                 return varname(gv, '@', o->op_targ, NULL,
11767                             SvIV(cSVOPx_sv(kid)), FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11768         }
11769         else  {
11770             /* index is an expression;
11771              * attempt to find a match within the aggregate */
11772             if (obase->op_type == OP_HELEM) {
11773                 SV * const keysv = S_find_hash_subscript(aTHX_ (HV*)sv, uninit_sv);
11774                 if (keysv)
11775                     return varname(gv, '%', o->op_targ,
11776                                                 keysv, 0, FUV_SUBSCRIPT_HASH);
11777             }
11778             else {
11779                 const I32 index = S_find_array_subscript(aTHX_ (AV*)sv, uninit_sv);
11780                 if (index >= 0)
11781                     return varname(gv, '@', o->op_targ,
11782                                         NULL, index, FUV_SUBSCRIPT_ARRAY);
11783             }
11784             if (match)
11785                 break;
11786             return varname(gv,
11787                 (o->op_type == OP_PADAV || o->op_type == OP_RV2AV)
11788                 ? '@' : '%',
11789                 o->op_targ, NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_WITHIN);
11790         }
11791         break;
11792
11793     case OP_AASSIGN:
11794         /* only examine RHS */
11795         return find_uninit_var(cBINOPx(obase)->op_first, uninit_sv, match);
11796
11797     case OP_OPEN:
11798         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11799         if (o->op_type == OP_PUSHMARK)
11800             o = o->op_sibling;
11801
11802         if (!o->op_sibling) {
11803             /* one-arg version of open is highly magical */
11804
11805             if (o->op_type == OP_GV) { /* open FOO; */
11806                 gv = cGVOPx_gv(o);
11807                 if (match && GvSV(gv) != uninit_sv)
11808                     break;
11809                 return varname(gv, '$', 0,
11810                             NULL, 0, FUV_SUBSCRIPT_NONE);
11811             }
11812             /* other possibilities not handled are:
11813              * open $x; or open my $x;  should return '${*$x}'
11814              * open expr;               should return '$'.expr ideally
11815              */
11816              break;
11817         }
11818         goto do_op;
11819
11820     /* ops where $_ may be an implicit arg */
11821     case OP_TRANS:
11822     case OP_SUBST:
11823     case OP_MATCH:
11824         if ( !(obase->op_flags & OPf_STACKED)) {
11825             if (uninit_sv == ((obase->op_private & OPpTARGET_MY)
11826                                  ? PAD_SVl(obase->op_targ)
11827                                  : DEFSV))
11828             {
11829                 sv = sv_newmortal();
11830                 sv_setpvn(sv, "$_", 2);
11831                 return sv;
11832             }
11833         }
11834         goto do_op;
11835
11836     case OP_PRTF:
11837     case OP_PRINT:
11838         /* skip filehandle as it can't produce 'undef' warning  */
11839         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11840         if ((obase->op_flags & OPf_STACKED) && o->op_type == OP_PUSHMARK)
11841             o = o->op_sibling->op_sibling;
11842         goto do_op2;
11843
11844
11845     case OP_RV2SV:
11846     case OP_CUSTOM:
11847     case OP_ENTERSUB:
11848         match = 1; /* XS or custom code could trigger random warnings */
11849         goto do_op;
11850
11851     case OP_SCHOMP:
11852     case OP_CHOMP:
11853         if (SvROK(PL_rs) && uninit_sv == SvRV(PL_rs))
11854             return sv_2mortal(newSVpvs("${$/}"));
11855         /*FALLTHROUGH*/
11856
11857     default:
11858     do_op:
11859         if (!(obase->op_flags & OPf_KIDS))
11860             break;
11861         o = cUNOPx(obase)->op_first;
11862         
11863     do_op2:
11864         if (!o)
11865             break;
11866
11867         /* if all except one arg are constant, or have no side-effects,
11868          * or are optimized away, then it's unambiguous */
11869         o2 = NULL;
11870         for (kid=o; kid; kid = kid->op_sibling) {
11871             if (kid &&
11872                 (    (kid->op_type == OP_CONST && SvOK(cSVOPx_sv(kid)))
11873                   || (kid->op_type == OP_NULL  && ! (kid->op_flags & OPf_KIDS))
11874                   || (kid->op_type == OP_PUSHMARK)
11875                 )
11876             )
11877                 continue;
11878             if (o2) { /* more than one found */
11879                 o2 = NULL;
11880                 break;
11881             }
11882             o2 = kid;
11883         }
11884         if (o2)
11885             return find_uninit_var(o2, uninit_sv, match);
11886
11887         /* scan all args */
11888         while (o) {
11889             sv = find_uninit_var(o, uninit_sv, 1);
11890             if (sv)
11891                 return sv;
11892             o = o->op_sibling;
11893         }
11894         break;
11895     }
11896     return NULL;
11897 }
11898
11899
11900 /*
11901 =for apidoc report_uninit
11902
11903 Print appropriate "Use of uninitialized variable" warning
11904
11905 =cut
11906 */
11907
11908 void
11909 Perl_report_uninit(pTHX_ SV* uninit_sv)
11910 {
11911     dVAR;
11912     if (PL_op) {
11913         SV* varname = NULL;
11914         if (uninit_sv) {
11915             varname = find_uninit_var(PL_op, uninit_sv,0);
11916             if (varname)
11917                 sv_insert(varname, 0, 0, " ", 1);
11918         }
11919         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11920                 varname ? SvPV_nolen_const(varname) : "",
11921                 " in ", OP_DESC(PL_op));
11922     }
11923     else
11924         Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_UNINITIALIZED), PL_warn_uninit,
11925                     "", "", "");
11926 }
11927
11928 /*
11929  * Local variables:
11930  * c-indentation-style: bsd
11931  * c-basic-offset: 4
11932  * indent-tabs-mode: t
11933  * End:
11934  *
11935  * ex: set ts=8 sts=4 sw=4 noet:
11936  */